OSDN Git Service

* rs6000.h (ASM_OUTPUT_DEF): New.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / rs6000 / rs6000.h
1 /* Definitions of target machine for GNU compiler, for IBM RS/6000.
2    Copyright (C) 1992, 93-8, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Richard Kenner (kenner@vlsi1.ultra.nyu.edu)
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 /* Note that some other tm.h files include this one and then override
24    many of the definitions that relate to assembler syntax.  */
25
26
27 /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.  */
28
29 #define CPP_PREDEFINES "-D_IBMR2 -D_POWER -D_AIX -D_AIX32 -D_LONG_LONG \
30 -Asystem(unix) -Asystem(aix) -Acpu(rs6000) -Amachine(rs6000)"
31
32 /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
33 #define TARGET_VERSION ;
34
35 /* Default string to use for cpu if not specified.  */
36 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
37 #define TARGET_CPU_DEFAULT ((char *)0)
38 #endif
39
40 /* Tell the assembler to assume that all undefined names are external.
41
42    Don't do this until the fixed IBM assembler is more generally available.
43    When this becomes permanently defined, the ASM_OUTPUT_EXTERNAL,
44    ASM_OUTPUT_EXTERNAL_LIBCALL, and RS6000_OUTPUT_BASENAME macros will no
45    longer be needed.  Also, the extern declaration of mcount in ASM_FILE_START
46    will no longer be needed.  */
47
48 /* #define ASM_SPEC "-u %(asm_cpu)" */
49
50 /* Define appropriate architecture macros for preprocessor depending on
51    target switches.  */
52
53 #define CPP_SPEC "%{posix: -D_POSIX_SOURCE} %(cpp_cpu)"
54
55 /* Common CPP definitions used by CPP_SPEC among the various targets
56    for handling -mcpu=xxx switches.  */
57 #define CPP_CPU_SPEC \
58 "%{!mcpu*: \
59   %{mpower: %{!mpower2: -D_ARCH_PWR}} \
60   %{mpower2: -D_ARCH_PWR2} \
61   %{mpowerpc*: -D_ARCH_PPC} \
62   %{mno-power: %{!mpowerpc*: -D_ARCH_COM}} \
63   %{!mno-power: %{!mpower2: %(cpp_default)}}} \
64 %{mcpu=common: -D_ARCH_COM} \
65 %{mcpu=power: -D_ARCH_PWR} \
66 %{mcpu=power2: -D_ARCH_PWR2} \
67 %{mcpu=powerpc: -D_ARCH_PPC} \
68 %{mcpu=rios: -D_ARCH_PWR} \
69 %{mcpu=rios1: -D_ARCH_PWR} \
70 %{mcpu=rios2: -D_ARCH_PWR2} \
71 %{mcpu=rsc: -D_ARCH_PWR} \
72 %{mcpu=rsc1: -D_ARCH_PWR} \
73 %{mcpu=401: -D_ARCH_PPC} \
74 %{mcpu=403: -D_ARCH_PPC} \
75 %{mcpu=505: -D_ARCH_PPC} \
76 %{mcpu=601: -D_ARCH_PPC -D_ARCH_PWR} \
77 %{mcpu=602: -D_ARCH_PPC} \
78 %{mcpu=603: -D_ARCH_PPC} \
79 %{mcpu=603e: -D_ARCH_PPC} \
80 %{mcpu=ec603e: -D_ARCH_PPC} \
81 %{mcpu=604: -D_ARCH_PPC} \
82 %{mcpu=604e: -D_ARCH_PPC} \
83 %{mcpu=620: -D_ARCH_PPC} \
84 %{mcpu=740: -D_ARCH_PPC} \
85 %{mcpu=750: -D_ARCH_PPC} \
86 %{mcpu=801: -D_ARCH_PPC} \
87 %{mcpu=821: -D_ARCH_PPC} \
88 %{mcpu=823: -D_ARCH_PPC} \
89 %{mcpu=860: -D_ARCH_PPC}"
90
91 #ifndef CPP_DEFAULT_SPEC
92 #define CPP_DEFAULT_SPEC "-D_ARCH_PWR"
93 #endif
94
95 #ifndef CPP_SYSV_SPEC
96 #define CPP_SYSV_SPEC ""
97 #endif
98
99 #ifndef CPP_ENDIAN_SPEC
100 #define CPP_ENDIAN_SPEC ""
101 #endif
102
103 #ifndef CPP_ENDIAN_DEFAULT_SPEC
104 #define CPP_ENDIAN_DEFAULT_SPEC ""
105 #endif
106
107 #ifndef CPP_SYSV_DEFAULT_SPEC
108 #define CPP_SYSV_DEFAULT_SPEC ""
109 #endif
110
111 /* Common ASM definitions used by ASM_SPEC among the various targets
112    for handling -mcpu=xxx switches.  */
113 #define ASM_CPU_SPEC \
114 "%{!mcpu*: \
115   %{mpower: %{!mpower2: -mpwr}} \
116   %{mpower2: -mpwrx} \
117   %{mpowerpc*: -mppc} \
118   %{mno-power: %{!mpowerpc*: -mcom}} \
119   %{!mno-power: %{!mpower2: %(asm_default)}}} \
120 %{mcpu=common: -mcom} \
121 %{mcpu=power: -mpwr} \
122 %{mcpu=power2: -mpwrx} \
123 %{mcpu=powerpc: -mppc} \
124 %{mcpu=rios: -mpwr} \
125 %{mcpu=rios1: -mpwr} \
126 %{mcpu=rios2: -mpwrx} \
127 %{mcpu=rsc: -mpwr} \
128 %{mcpu=rsc1: -mpwr} \
129 %{mcpu=401: -mppc} \
130 %{mcpu=403: -mppc} \
131 %{mcpu=505: -mppc} \
132 %{mcpu=601: -m601} \
133 %{mcpu=602: -mppc} \
134 %{mcpu=603: -mppc} \
135 %{mcpu=603e: -mppc} \
136 %{mcpu=ec603e: -mppc} \
137 %{mcpu=604: -mppc} \
138 %{mcpu=604e: -mppc} \
139 %{mcpu=620: -mppc} \
140 %{mcpu=740: -mppc} \
141 %{mcpu=750: -mppc} \
142 %{mcpu=801: -mppc} \
143 %{mcpu=821: -mppc} \
144 %{mcpu=823: -mppc} \
145 %{mcpu=860: -mppc}"
146
147 #ifndef ASM_DEFAULT_SPEC
148 #define ASM_DEFAULT_SPEC ""
149 #endif
150
151 /* This macro defines names of additional specifications to put in the specs
152    that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its definition
153    is an initializer with a subgrouping for each command option.
154
155    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
156    specification name, and a string constant that used by the GNU CC driver
157    program.
158
159    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
160
161 #ifndef SUBTARGET_EXTRA_SPECS
162 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
163 #endif
164
165 #define EXTRA_SPECS                                                     \
166   { "cpp_cpu",                  CPP_CPU_SPEC },                         \
167   { "cpp_default",              CPP_DEFAULT_SPEC },                     \
168   { "cpp_sysv",                 CPP_SYSV_SPEC },                        \
169   { "cpp_sysv_default",         CPP_SYSV_DEFAULT_SPEC },                \
170   { "cpp_endian_default",       CPP_ENDIAN_DEFAULT_SPEC },              \
171   { "cpp_endian",               CPP_ENDIAN_SPEC },                      \
172   { "asm_cpu",                  ASM_CPU_SPEC },                         \
173   { "asm_default",              ASM_DEFAULT_SPEC },                     \
174   { "link_syscalls",            LINK_SYSCALLS_SPEC },                   \
175   { "link_libg",                LINK_LIBG_SPEC },                       \
176   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
177
178 /* Default location of syscalls.exp under AIX */
179 #ifndef CROSS_COMPILE
180 #define LINK_SYSCALLS_SPEC "-bI:/lib/syscalls.exp"
181 #else
182 #define LINK_SYSCALLS_SPEC ""
183 #endif
184
185 /* Default location of libg.exp under AIX */
186 #ifndef CROSS_COMPILE
187 #define LINK_LIBG_SPEC "-bexport:/usr/lib/libg.exp"
188 #else
189 #define LINK_LIBG_SPEC ""
190 #endif
191
192 /* Define the options for the binder: Start text at 512, align all segments
193    to 512 bytes, and warn if there is text relocation.
194
195    The -bhalt:4 option supposedly changes the level at which ld will abort,
196    but it also suppresses warnings about multiply defined symbols and is
197    used by the AIX cc command.  So we use it here.
198
199    -bnodelcsect undoes a poor choice of default relating to multiply-defined
200    csects.  See AIX documentation for more information about this.
201
202    -bM:SRE tells the linker that the output file is Shared REusable.  Note
203    that to actually build a shared library you will also need to specify an
204    export list with the -Wl,-bE option.  */
205
206 #define LINK_SPEC "-T512 -H512 %{!r:-btextro} -bhalt:4 -bnodelcsect\
207    %{static:-bnso %(link_syscalls) } \
208    %{!shared:%{g*: %(link_libg) }} %{shared:-bM:SRE}"
209
210 /* Profiled library versions are used by linking with special directories.  */
211 #define LIB_SPEC "%{pg:-L/lib/profiled -L/usr/lib/profiled}\
212    %{p:-L/lib/profiled -L/usr/lib/profiled} %{!shared:%{g*:-lg}} -lc"
213
214 /* gcc must do the search itself to find libgcc.a, not use -l.  */
215 #define LIBGCC_SPEC "libgcc.a%s"
216
217 /* Don't turn -B into -L if the argument specifies a relative file name.  */
218 #define RELATIVE_PREFIX_NOT_LINKDIR
219
220 /* Architecture type.  */
221
222 extern int target_flags;
223
224 /* Use POWER architecture instructions and MQ register.  */
225 #define MASK_POWER              0x00000001
226
227 /* Use POWER2 extensions to POWER architecture.  */
228 #define MASK_POWER2             0x00000002
229
230 /* Use PowerPC architecture instructions.  */
231 #define MASK_POWERPC            0x00000004
232
233 /* Use PowerPC General Purpose group optional instructions, e.g. fsqrt.  */
234 #define MASK_PPC_GPOPT          0x00000008
235
236 /* Use PowerPC Graphics group optional instructions, e.g. fsel.  */
237 #define MASK_PPC_GFXOPT         0x00000010
238
239 /* Use PowerPC-64 architecture instructions.  */
240 #define MASK_POWERPC64          0x00000020
241
242 /* Use revised mnemonic names defined for PowerPC architecture.  */
243 #define MASK_NEW_MNEMONICS      0x00000040
244
245 /* Disable placing fp constants in the TOC; can be turned on when the
246    TOC overflows.  */
247 #define MASK_NO_FP_IN_TOC       0x00000080
248
249 /* Disable placing symbol+offset constants in the TOC; can be turned on when
250    the TOC overflows.  */
251 #define MASK_NO_SUM_IN_TOC      0x00000100
252
253 /* Output only one TOC entry per module.  Normally linking fails if
254    there are more than 16K unique variables/constants in an executable.  With
255    this option, linking fails only if there are more than 16K modules, or
256    if there are more than 16K unique variables/constant in a single module.
257
258    This is at the cost of having 2 extra loads and one extra store per
259    function, and one less allocable register.  */
260 #define MASK_MINIMAL_TOC        0x00000200
261
262 /* Nonzero for the 64bit model: ints, longs, and pointers are 64 bits.  */
263 #define MASK_64BIT              0x00000400
264
265 /* Disable use of FPRs.  */
266 #define MASK_SOFT_FLOAT         0x00000800
267
268 /* Enable load/store multiple, even on powerpc */
269 #define MASK_MULTIPLE           0x00001000
270 #define MASK_MULTIPLE_SET       0x00002000
271
272 /* Use string instructions for block moves */
273 #define MASK_STRING             0x00004000
274 #define MASK_STRING_SET         0x00008000
275
276 /* Disable update form of load/store */
277 #define MASK_NO_UPDATE          0x00010000
278
279 /* Disable fused multiply/add operations */
280 #define MASK_NO_FUSED_MADD      0x00020000
281
282 #define TARGET_POWER            (target_flags & MASK_POWER)
283 #define TARGET_POWER2           (target_flags & MASK_POWER2)
284 #define TARGET_POWERPC          (target_flags & MASK_POWERPC)
285 #define TARGET_PPC_GPOPT        (target_flags & MASK_PPC_GPOPT)
286 #define TARGET_PPC_GFXOPT       (target_flags & MASK_PPC_GFXOPT)
287 #define TARGET_POWERPC64        (target_flags & MASK_POWERPC64)
288 #define TARGET_NEW_MNEMONICS    (target_flags & MASK_NEW_MNEMONICS)
289 #define TARGET_NO_FP_IN_TOC     (target_flags & MASK_NO_FP_IN_TOC)
290 #define TARGET_NO_SUM_IN_TOC    (target_flags & MASK_NO_SUM_IN_TOC)
291 #define TARGET_MINIMAL_TOC      (target_flags & MASK_MINIMAL_TOC)
292 #define TARGET_64BIT            (target_flags & MASK_64BIT)
293 #define TARGET_SOFT_FLOAT       (target_flags & MASK_SOFT_FLOAT)
294 #define TARGET_MULTIPLE         (target_flags & MASK_MULTIPLE)
295 #define TARGET_MULTIPLE_SET     (target_flags & MASK_MULTIPLE_SET)
296 #define TARGET_STRING           (target_flags & MASK_STRING)
297 #define TARGET_STRING_SET       (target_flags & MASK_STRING_SET)
298 #define TARGET_NO_UPDATE        (target_flags & MASK_NO_UPDATE)
299 #define TARGET_NO_FUSED_MADD    (target_flags & MASK_NO_FUSED_MADD)
300
301 #define TARGET_32BIT            (! TARGET_64BIT)
302 #define TARGET_HARD_FLOAT       (! TARGET_SOFT_FLOAT)
303 #define TARGET_UPDATE           (! TARGET_NO_UPDATE)
304 #define TARGET_FUSED_MADD       (! TARGET_NO_FUSED_MADD)
305
306 /* Pseudo target to indicate whether the object format is ELF
307    (to get around not having conditional compilation in the md file)  */
308 #ifndef TARGET_ELF
309 #define TARGET_ELF              0
310 #endif
311
312 /* If this isn't V.4, don't support -mno-toc.  */
313 #ifndef TARGET_NO_TOC
314 #define TARGET_NO_TOC           0
315 #define TARGET_TOC              1
316 #endif
317
318 /* Pseudo target to say whether this is Windows NT */
319 #ifndef TARGET_WINDOWS_NT
320 #define TARGET_WINDOWS_NT 0
321 #endif
322
323 /* Pseudo target to say whether this is MAC */
324 #ifndef TARGET_MACOS
325 #define TARGET_MACOS 0
326 #endif
327
328 /* Pseudo target to say whether this is AIX */
329 #ifndef TARGET_AIX
330 #if (TARGET_ELF || TARGET_WINDOWS_NT || TARGET_MACOS)
331 #define TARGET_AIX 0
332 #else
333 #define TARGET_AIX 1
334 #endif
335 #endif
336
337 #ifndef TARGET_XL_CALL
338 #define TARGET_XL_CALL 0
339 #endif
340
341 /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
342
343    Macro to define tables used to set the flags.
344    This is a list in braces of pairs in braces,
345    each pair being { "NAME", VALUE }
346    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
347    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
348
349 /* This is meant to be redefined in the host dependent files */
350 #ifndef SUBTARGET_SWITCHES
351 #define SUBTARGET_SWITCHES
352 #endif
353
354 #define TARGET_SWITCHES                                                 \
355  {{"power",             MASK_POWER  | MASK_MULTIPLE | MASK_STRING},     \
356   {"power2",            (MASK_POWER | MASK_MULTIPLE | MASK_STRING       \
357                          | MASK_POWER2)},                               \
358   {"no-power2",         - MASK_POWER2},                                 \
359   {"no-power",          - (MASK_POWER | MASK_POWER2 | MASK_MULTIPLE     \
360                            | MASK_STRING)},                             \
361   {"powerpc",           MASK_POWERPC},                                  \
362   {"no-powerpc",        - (MASK_POWERPC | MASK_PPC_GPOPT                \
363                            | MASK_PPC_GFXOPT | MASK_POWERPC64)},        \
364   {"powerpc-gpopt",     MASK_POWERPC | MASK_PPC_GPOPT},                 \
365   {"no-powerpc-gpopt",  - MASK_PPC_GPOPT},                              \
366   {"powerpc-gfxopt",    MASK_POWERPC | MASK_PPC_GFXOPT},                \
367   {"no-powerpc-gfxopt", - MASK_PPC_GFXOPT},                             \
368   {"powerpc64",         MASK_POWERPC64},                                \
369   {"no-powerpc64",      - MASK_POWERPC64},                              \
370   {"new-mnemonics",     MASK_NEW_MNEMONICS},                            \
371   {"old-mnemonics",     -MASK_NEW_MNEMONICS},                           \
372   {"full-toc",          - (MASK_NO_FP_IN_TOC | MASK_NO_SUM_IN_TOC       \
373                            | MASK_MINIMAL_TOC)},                        \
374   {"fp-in-toc",         - MASK_NO_FP_IN_TOC},                           \
375   {"no-fp-in-toc",      MASK_NO_FP_IN_TOC},                             \
376   {"sum-in-toc",        - MASK_NO_SUM_IN_TOC},                          \
377   {"no-sum-in-toc",     MASK_NO_SUM_IN_TOC},                            \
378   {"minimal-toc",       MASK_MINIMAL_TOC},                              \
379   {"minimal-toc",       - (MASK_NO_FP_IN_TOC | MASK_NO_SUM_IN_TOC)},    \
380   {"no-minimal-toc",    - MASK_MINIMAL_TOC},                            \
381   {"hard-float",        - MASK_SOFT_FLOAT},                             \
382   {"soft-float",        MASK_SOFT_FLOAT},                               \
383   {"multiple",          MASK_MULTIPLE | MASK_MULTIPLE_SET},             \
384   {"no-multiple",       - MASK_MULTIPLE},                               \
385   {"no-multiple",       MASK_MULTIPLE_SET},                             \
386   {"string",            MASK_STRING | MASK_STRING_SET},                 \
387   {"no-string",         - MASK_STRING},                                 \
388   {"no-string",         MASK_STRING_SET},                               \
389   {"update",            - MASK_NO_UPDATE},                              \
390   {"no-update",         MASK_NO_UPDATE},                                \
391   {"fused-madd",        - MASK_NO_FUSED_MADD},                          \
392   {"no-fused-madd",     MASK_NO_FUSED_MADD},                            \
393   SUBTARGET_SWITCHES                                                    \
394   {"",                  TARGET_DEFAULT}}
395
396 #define TARGET_DEFAULT (MASK_POWER | MASK_MULTIPLE | MASK_STRING)
397
398 /* Processor type.  Order must match cpu attribute in MD file.  */
399 enum processor_type
400  {
401    PROCESSOR_RIOS1,
402    PROCESSOR_RIOS2,
403    PROCESSOR_RS64A,
404    PROCESSOR_MPCCORE,
405    PROCESSOR_PPC403,
406    PROCESSOR_PPC601,
407    PROCESSOR_PPC603,
408    PROCESSOR_PPC604,
409    PROCESSOR_PPC604e,
410    PROCESSOR_PPC620,
411    PROCESSOR_PPC630,
412    PROCESSOR_PPC750
413 };
414
415 extern enum processor_type rs6000_cpu;
416
417 /* Recast the processor type to the cpu attribute.  */
418 #define rs6000_cpu_attr ((enum attr_cpu)rs6000_cpu)
419
420 /* Define generic processor types based upon current deployment.  */
421 #define PROCESSOR_COMMON    PROCESSOR_PPC601
422 #define PROCESSOR_POWER     PROCESSOR_RIOS1
423 #define PROCESSOR_POWERPC   PROCESSOR_PPC604
424 #define PROCESSOR_POWERPC64 PROCESSOR_RS64A
425
426 /* Define the default processor.  This is overridden by other tm.h files.  */
427 #define PROCESSOR_DEFAULT   PROCESSOR_RIOS1
428 #define PROCESSOR_DEFAULT64 PROCESSOR_RS64A
429
430 /* Specify the dialect of assembler to use.  New mnemonics is dialect one
431    and the old mnemonics are dialect zero.  */
432 #define ASSEMBLER_DIALECT TARGET_NEW_MNEMONICS ? 1 : 0
433
434 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
435    command options that have values.  Its definition is an
436    initializer with a subgrouping for each command option.
437
438    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
439    fixed part of the option name, and the address of a variable.
440    The variable, type `char *', is set to the variable part of the
441    given option if the fixed part matches.  The actual option name
442    is made by appending `-m' to the specified name.
443
444    Here is an example which defines `-mshort-data-NUMBER'.  If the
445    given option is `-mshort-data-512', the variable `m88k_short_data'
446    will be set to the string `"512"'.
447
448         extern char *m88k_short_data;
449         #define TARGET_OPTIONS { { "short-data-", &m88k_short_data } }  */
450
451 /* This is meant to be overridden in target specific files.  */
452 #ifndef SUBTARGET_OPTIONS
453 #define SUBTARGET_OPTIONS
454 #endif
455
456 #define TARGET_OPTIONS                          \
457 {                                               \
458    {"cpu=",  &rs6000_select[1].string},         \
459    {"tune=", &rs6000_select[2].string},         \
460    {"debug-", &rs6000_debug_name},              \
461    {"debug=", &rs6000_debug_name},              \
462    SUBTARGET_OPTIONS                            \
463 }
464
465 /* rs6000_select[0] is reserved for the default cpu defined via --with-cpu */
466 struct rs6000_cpu_select
467 {
468   const char *string;
469   const char *name;
470   int set_tune_p;
471   int set_arch_p;
472 };
473
474 extern struct rs6000_cpu_select rs6000_select[];
475
476 /* Debug support */
477 extern const char *rs6000_debug_name;           /* Name for -mdebug-xxxx option */
478 extern int rs6000_debug_stack;          /* debug stack applications */
479 extern int rs6000_debug_arg;            /* debug argument handling */
480
481 #define TARGET_DEBUG_STACK      rs6000_debug_stack
482 #define TARGET_DEBUG_ARG        rs6000_debug_arg
483
484 /* Sometimes certain combinations of command options do not make sense
485    on a particular target machine.  You can define a macro
486    `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this.  This macro, if
487    defined, is executed once just after all the command options have
488    been parsed.
489
490    Don't use this macro to turn on various extra optimizations for
491    `-O'.  That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for.
492
493    On the RS/6000 this is used to define the target cpu type.  */
494
495 #define OVERRIDE_OPTIONS rs6000_override_options (TARGET_CPU_DEFAULT)
496
497 /* Define this to change the optimizations performed by default.  */
498 #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL,SIZE) optimization_options(LEVEL,SIZE)
499
500
501 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
502 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
503 \f
504 /* target machine storage layout */
505
506 /* Define to support cross compilation to an RS6000 target.  */
507 #define REAL_ARITHMETIC
508
509 /* Define this macro if it is advisable to hold scalars in registers
510    in a wider mode than that declared by the program.  In such cases,
511    the value is constrained to be within the bounds of the declared
512    type, but kept valid in the wider mode.  The signedness of the
513    extension may differ from that of the type.  */
514
515 #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)       \
516   if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT         \
517       && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD) \
518     (MODE) = word_mode;
519
520 /* Define this if function arguments should also be promoted using the above
521    procedure.  */
522
523 #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS
524
525 /* Likewise, if the function return value is promoted.  */
526
527 #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN
528
529 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
530    in instructions that operate on numbered bit-fields. */
531 /* That is true on RS/6000. */
532 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
533
534 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
535 /* That is true on RS/6000.  */
536 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
537
538 /* Define this if most significant word of a multiword number is lowest
539    numbered.
540
541    For RS/6000 we can decide arbitrarily since there are no machine
542    instructions for them.  Might as well be consistent with bits and bytes. */
543 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
544
545 /* number of bits in an addressable storage unit */
546 #define BITS_PER_UNIT 8
547
548 /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
549    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
550    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
551    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
552 #define BITS_PER_WORD (! TARGET_POWERPC64 ? 32 : 64)
553 #define MAX_BITS_PER_WORD 64
554
555 /* Width of a word, in units (bytes).  */
556 #define UNITS_PER_WORD (! TARGET_POWERPC64 ? 4 : 8)
557 #define MIN_UNITS_PER_WORD 4
558 #define UNITS_PER_FP_WORD 8
559
560 /* Type used for ptrdiff_t, as a string used in a declaration.  */
561 #define PTRDIFF_TYPE "int"
562
563 /* Type used for wchar_t, as a string used in a declaration.  */
564 #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
565
566 /* Width of wchar_t in bits.  */
567 #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
568
569 /* A C expression for the size in bits of the type `short' on the
570    target machine.  If you don't define this, the default is half a
571    word.  (If this would be less than one storage unit, it is
572    rounded up to one unit.)  */
573 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
574
575 /* A C expression for the size in bits of the type `int' on the
576    target machine.  If you don't define this, the default is one
577    word.  */
578 #define INT_TYPE_SIZE 32
579
580 /* A C expression for the size in bits of the type `long' on the
581    target machine.  If you don't define this, the default is one
582    word.  */
583 #define LONG_TYPE_SIZE (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
584 #define MAX_LONG_TYPE_SIZE 64
585
586 /* A C expression for the size in bits of the type `long long' on the
587    target machine.  If you don't define this, the default is two
588    words.  */
589 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
590
591 /* A C expression for the size in bits of the type `char' on the
592    target machine.  If you don't define this, the default is one
593    quarter of a word.  (If this would be less than one storage unit,
594    it is rounded up to one unit.)  */
595 #define CHAR_TYPE_SIZE BITS_PER_UNIT
596
597 /* A C expression for the size in bits of the type `float' on the
598    target machine.  If you don't define this, the default is one
599    word.  */
600 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
601
602 /* A C expression for the size in bits of the type `double' on the
603    target machine.  If you don't define this, the default is two
604    words.  */
605 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
606
607 /* A C expression for the size in bits of the type `long double' on
608    the target machine.  If you don't define this, the default is two
609    words.  */
610 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 64
611
612 /* Width in bits of a pointer.
613    See also the macro `Pmode' defined below.  */
614 #define POINTER_SIZE (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
615
616 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
617 #define PARM_BOUNDARY (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
618
619 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
620 #define STACK_BOUNDARY (TARGET_32BIT ? 64 : 128)
621
622 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
623 #define FUNCTION_BOUNDARY 32
624
625 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
626 #define BIGGEST_ALIGNMENT 64
627
628 /* AIX word-aligns FP doubles but doubleword-aligns 64-bit ints.  */
629 #define ADJUST_FIELD_ALIGN(FIELD, COMPUTED) \
630   (TYPE_MODE (TREE_CODE (TREE_TYPE (FIELD)) == ARRAY_TYPE \
631               ? get_inner_array_type (FIELD) \
632               : TREE_TYPE (FIELD)) == DFmode \
633    ? MIN ((COMPUTED), 32) : (COMPUTED))
634
635 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
636 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 32
637
638 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
639 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
640
641 /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
642 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
643
644 /* AIX increases natural record alignment to doubleword if the first
645    field is an FP double while the FP fields remain word aligned.  */
646 #define ROUND_TYPE_ALIGN(STRUCT, COMPUTED, SPECIFIED)   \
647   ((TREE_CODE (STRUCT) == RECORD_TYPE                   \
648     || TREE_CODE (STRUCT) == UNION_TYPE                 \
649     || TREE_CODE (STRUCT) == QUAL_UNION_TYPE)           \
650    && TYPE_FIELDS (STRUCT) != 0                         \
651    && DECL_MODE (TYPE_FIELDS (STRUCT)) == DFmode        \
652    ? MAX (MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)), BIGGEST_ALIGNMENT) \
653    : MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))
654
655 /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster.  */
656 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
657   (TREE_CODE (EXP) == STRING_CST        \
658    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
659
660 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
661 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
662   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
663    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
664    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
665
666 /* Non-zero if move instructions will actually fail to work
667    when given unaligned data.  */
668 #define STRICT_ALIGNMENT 0
669 \f
670 /* Standard register usage.  */
671
672 /* Number of actual hardware registers.
673    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
674    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
675    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
676    even those that are not normally considered general registers.
677
678    RS/6000 has 32 fixed-point registers, 32 floating-point registers,
679    an MQ register, a count register, a link register, and 8 condition
680    register fields, which we view here as separate registers.
681
682    In addition, the difference between the frame and argument pointers is
683    a function of the number of registers saved, so we need to have a
684    register for AP that will later be eliminated in favor of SP or FP.
685    This is a normal register, but it is fixed.
686
687    We also create a pseudo register for float/int conversions, that will
688    really represent the memory location used.  It is represented here as
689    a register, in order to work around problems in allocating stack storage
690    in inline functions.  */
691
692 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 77
693
694 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
695    and are not available for the register allocator.
696
697    On RS/6000, r1 is used for the stack and r2 is used as the TOC pointer.
698
699    cr5 is not supposed to be used.
700
701    On System V implementations, r13 is fixed and not available for use.  */
702
703 #ifndef FIXED_R13
704 #define FIXED_R13 0
705 #endif
706
707 #define FIXED_REGISTERS  \
708   {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, FIXED_R13, 0, 0, \
709    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
710    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
711    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
712    0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1}
713
714 /* 1 for registers not available across function calls.
715    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
716    registers that can be used without being saved.
717    The latter must include the registers where values are returned
718    and the register where structure-value addresses are passed.
719    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
720
721 #define CALL_USED_REGISTERS  \
722   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, FIXED_R13, 0, 0, \
723    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
724    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, \
725    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
726    1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}
727
728 /* List the order in which to allocate registers.  Each register must be
729    listed once, even those in FIXED_REGISTERS.
730
731    We allocate in the following order:
732         fp0             (not saved or used for anything)
733         fp13 - fp2      (not saved; incoming fp arg registers)
734         fp1             (not saved; return value)
735         fp31 - fp14     (saved; order given to save least number)
736         cr7, cr6        (not saved or special)
737         cr1             (not saved, but used for FP operations)
738         cr0             (not saved, but used for arithmetic operations)
739         cr4, cr3, cr2   (saved)
740         r0              (not saved; cannot be base reg)
741         r9              (not saved; best for TImode)
742         r11, r10, r8-r4 (not saved; highest used first to make less conflict)
743         r3              (not saved; return value register)
744         r31 - r13       (saved; order given to save least number)
745         r12             (not saved; if used for DImode or DFmode would use r13)
746         mq              (not saved; best to use it if we can)
747         ctr             (not saved; when we have the choice ctr is better)
748         lr              (saved)
749         cr5, r1, r2, ap, fpmem (fixed)  */
750
751 #define REG_ALLOC_ORDER                                 \
752   {32,                                                  \
753    45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34,      \
754    33,                                                  \
755    63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,  \
756    50, 49, 48, 47, 46,                                  \
757    75, 74, 69, 68, 72, 71, 70,                          \
758    0,                                                   \
759    9, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4,                            \
760    3,                                                   \
761    31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,  \
762    18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,                          \
763    64, 66, 65,                                          \
764    73, 1, 2, 67, 76}
765
766 /* True if register is floating-point.  */
767 #define FP_REGNO_P(N) ((N) >= 32 && (N) <= 63)
768
769 /* True if register is a condition register.  */
770 #define CR_REGNO_P(N) ((N) >= 68 && (N) <= 75)
771
772 /* True if register is condition register 0.  */
773 #define CR0_REGNO_P(N) ((N) == 68)
774
775 /* True if register is a condition register, but not cr0.  */
776 #define CR_REGNO_NOT_CR0_P(N) ((N) >= 69 && (N) <= 75)
777
778 /* True if register is an integer register.  */
779 #define INT_REGNO_P(N) ((N) <= 31 || (N) == 67)
780
781 /* True if register is the temporary memory location used for int/float
782    conversion.  */
783 #define FPMEM_REGNO_P(N) ((N) == FPMEM_REGNUM)
784
785 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
786    to hold something of mode MODE.
787    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
788    but can be less for certain modes in special long registers.
789
790    POWER and PowerPC GPRs hold 32 bits worth;
791    PowerPC64 GPRs and FPRs point register holds 64 bits worth.  */
792
793 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)                                   \
794   (FP_REGNO_P (REGNO) || FPMEM_REGNO_P (REGNO)                          \
795    ? ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_FP_WORD - 1) / UNITS_PER_FP_WORD) \
796    : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
797
798 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
799    For POWER and PowerPC, the GPRs can hold any mode, but the float
800    registers only can hold floating modes and DImode, and CR register only
801    can hold CC modes.  We cannot put TImode anywhere except general
802    register and it must be able to fit within the register set. */
803
804 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE)                                 \
805   (FP_REGNO_P (REGNO) ?                                                 \
806    (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT                                 \
807     || (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT                               \
808         && GET_MODE_SIZE (MODE) == UNITS_PER_FP_WORD))                  \
809    : CR_REGNO_P (REGNO) ? GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_CC              \
810    : FPMEM_REGNO_P (REGNO) ? ((MODE) == DImode || (MODE) == DFmode)     \
811    : ! INT_REGNO_P (REGNO) ? (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT         \
812                               && GET_MODE_SIZE (MODE) <= UNITS_PER_WORD) \
813    : 1)
814
815 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
816    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
817    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
818    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
819 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
820   (GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_FLOAT         \
821    ? GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_FLOAT       \
822    : GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_FLOAT       \
823    ? GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_FLOAT       \
824    : GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_CC          \
825    ? GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_CC          \
826    : GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_CC          \
827    ? GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_CC          \
828    : 1)
829
830 /* A C expression returning the cost of moving data from a register of class
831    CLASS1 to one of CLASS2.
832
833    On the RS/6000, copying between floating-point and fixed-point
834    registers is expensive.  */
835
836 #define REGISTER_MOVE_COST(CLASS1, CLASS2)                      \
837   ((CLASS1) == FLOAT_REGS && (CLASS2) == FLOAT_REGS ? 2         \
838    : (CLASS1) == FLOAT_REGS && (CLASS2) != FLOAT_REGS ? 10      \
839    : (CLASS1) != FLOAT_REGS && (CLASS2) == FLOAT_REGS ? 10      \
840    : (((CLASS1) == SPECIAL_REGS || (CLASS1) == MQ_REGS          \
841        || (CLASS1) == LINK_REGS || (CLASS1) == CTR_REGS         \
842        || (CLASS1) == LINK_OR_CTR_REGS)                         \
843       && ((CLASS2) == SPECIAL_REGS || (CLASS2) == MQ_REGS       \
844           || (CLASS2) == LINK_REGS || (CLASS2) == CTR_REGS      \
845           || (CLASS2) == LINK_OR_CTR_REGS)) ? 10                \
846    : 2)
847
848 /* A C expressions returning the cost of moving data of MODE from a register to
849    or from memory.
850
851    On the RS/6000, bump this up a bit.  */
852
853 #define MEMORY_MOVE_COST(MODE,CLASS,IN) \
854   ((GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT \
855     && (rs6000_cpu == PROCESSOR_RIOS1 || rs6000_cpu == PROCESSOR_PPC601) \
856     ? 3 : 2) \
857    + 4)
858
859 /* Specify the cost of a branch insn; roughly the number of extra insns that
860    should be added to avoid a branch.
861
862    Set this to 3 on the RS/6000 since that is roughly the average cost of an
863    unscheduled conditional branch.  */
864
865 #define BRANCH_COST 3
866
867 /* A C statement (sans semicolon) to update the integer variable COST
868    based on the relationship between INSN that is dependent on
869    DEP_INSN through the dependence LINK.  The default is to make no
870    adjustment to COST.  On the RS/6000, ignore the cost of anti- and
871    output-dependencies.  In fact, output dependencies on the CR do have
872    a cost, but it is probably not worthwhile to track it.  */
873
874 #define ADJUST_COST(INSN,LINK,DEP_INSN,COST)                            \
875   (COST) = rs6000_adjust_cost (INSN,LINK,DEP_INSN,COST)
876
877 /* A C statement (sans semicolon) to update the integer scheduling priority
878    INSN_PRIORITY (INSN).  Reduce the priority to execute the INSN earlier,
879    increase the priority to execute INSN later.  Do not define this macro if
880    you do not need to adjust the scheduling priorities of insns.  */
881
882 #define ADJUST_PRIORITY(INSN)                                           \
883   INSN_PRIORITY (INSN) = rs6000_adjust_priority (INSN, INSN_PRIORITY (INSN))
884
885 /* Define this macro to change register usage conditional on target flags.
886    Set MQ register fixed (already call_used) if not POWER architecture
887    (RIOS1, RIOS2, RSC, and PPC601) so that it will not be allocated.
888    64-bit AIX reserves GPR13 for thread-private data.
889    Conditionally disable FPRs.  */
890
891 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                                      \
892 {                                                                       \
893   if (! TARGET_POWER)                                                   \
894     fixed_regs[64] = 1;                                                 \
895   if (TARGET_64BIT)                                                     \
896     fixed_regs[13] = call_used_regs[13] = 1;                            \
897   if (TARGET_SOFT_FLOAT)                                                \
898     for (i = 32; i < 64; i++)                                           \
899       fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1;                            \
900   if ((DEFAULT_ABI == ABI_V4 || DEFAULT_ABI == ABI_SOLARIS)             \
901       && flag_pic == 1)                                                 \
902     fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM]                                 \
903       = call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                    \
904 }
905
906 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
907    The values of these macros are register numbers.  */
908
909 /* RS/6000 pc isn't overloaded on a register that the compiler knows about.  */
910 /* #define PC_REGNUM  */
911
912 /* Register to use for pushing function arguments.  */
913 #define STACK_POINTER_REGNUM 1
914
915 /* Base register for access to local variables of the function.  */
916 #define FRAME_POINTER_REGNUM 31
917
918 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
919    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
920    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
921    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
922 #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
923
924 /* Base register for access to arguments of the function.  */
925 #define ARG_POINTER_REGNUM 67
926
927 /* Place to put static chain when calling a function that requires it.  */
928 #define STATIC_CHAIN_REGNUM 11
929
930 /* count register number for special purposes */
931 #define COUNT_REGISTER_REGNUM 66
932
933 /* Special register that represents memory, used for float/int conversions.  */
934 #define FPMEM_REGNUM 76
935
936 /* Place that structure value return address is placed.
937
938    On the RS/6000, it is passed as an extra parameter.  */
939 #define STRUCT_VALUE 0
940 \f
941 /* Define the classes of registers for register constraints in the
942    machine description.  Also define ranges of constants.
943
944    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
945    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
946    and contain no registers.
947
948    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
949    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
950    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
951    Also, registers outside this class are allocated only when
952    instructions express preferences for them.
953
954    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
955    a larger-numbered class must never be contained completely
956    in a smaller-numbered class.
957
958    For any two classes, it is very desirable that there be another
959    class that represents their union.  */
960
961 /* The RS/6000 has three types of registers, fixed-point, floating-point,
962    and condition registers, plus three special registers, MQ, CTR, and the
963    link register.
964
965    However, r0 is special in that it cannot be used as a base register.
966    So make a class for registers valid as base registers.
967
968    Also, cr0 is the only condition code register that can be used in
969    arithmetic insns, so make a separate class for it.
970
971    There is a special 'register' (76), which is not a register, but a
972    placeholder for memory allocated to convert between floating point and
973    integral types.  This works around a problem where if we allocate memory
974    with allocate_stack_{local,temp} and the function is an inline function, the
975    memory allocated will clobber memory in the caller.  So we use a special
976    register, and if that is used, we allocate stack space for it.  */
977
978 enum reg_class
979 {
980   NO_REGS,
981   BASE_REGS,
982   GENERAL_REGS,
983   FLOAT_REGS,
984   NON_SPECIAL_REGS,
985   MQ_REGS,
986   LINK_REGS,
987   CTR_REGS,
988   LINK_OR_CTR_REGS,
989   SPECIAL_REGS,
990   SPEC_OR_GEN_REGS,
991   CR0_REGS,
992   CR_REGS,
993   NON_FLOAT_REGS,
994   FPMEM_REGS,
995   FLOAT_OR_FPMEM_REGS,
996   ALL_REGS,
997   LIM_REG_CLASSES
998 };
999
1000 #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
1001
1002 /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
1003
1004 #define REG_CLASS_NAMES                                                 \
1005 {                                                                       \
1006   "NO_REGS",                                                            \
1007   "BASE_REGS",                                                          \
1008   "GENERAL_REGS",                                                       \
1009   "FLOAT_REGS",                                                         \
1010   "NON_SPECIAL_REGS",                                                   \
1011   "MQ_REGS",                                                            \
1012   "LINK_REGS",                                                          \
1013   "CTR_REGS",                                                           \
1014   "LINK_OR_CTR_REGS",                                                   \
1015   "SPECIAL_REGS",                                                       \
1016   "SPEC_OR_GEN_REGS",                                                   \
1017   "CR0_REGS",                                                           \
1018   "CR_REGS",                                                            \
1019   "NON_FLOAT_REGS",                                                     \
1020   "FPMEM_REGS",                                                         \
1021   "FLOAT_OR_FPMEM_REGS",                                                \
1022   "ALL_REGS"                                                            \
1023 }
1024
1025 /* Define which registers fit in which classes.
1026    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1027    of length N_REG_CLASSES.  */
1028
1029 #define REG_CLASS_CONTENTS                                              \
1030 {                                                                       \
1031   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 },       /* NO_REGS */           \
1032   { 0xfffffffe, 0x00000000, 0x00000008 },       /* BASE_REGS */         \
1033   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x00000008 },       /* GENERAL_REGS */      \
1034   { 0x00000000, 0xffffffff, 0x00000000 },       /* FLOAT_REGS */        \
1035   { 0xffffffff, 0xffffffff, 0x00000008 },       /* NON_SPECIAL_REGS */  \
1036   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001 },       /* MQ_REGS */           \
1037   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002 },       /* LINK_REGS */         \
1038   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004 },       /* CTR_REGS */          \
1039   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006 },       /* LINK_OR_CTR_REGS */  \
1040   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000007 },       /* SPECIAL_REGS */      \
1041   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x0000000f },       /* SPEC_OR_GEN_REGS */  \
1042   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000010 },       /* CR0_REGS */          \
1043   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000ff0 },       /* CR_REGS */           \
1044   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x0000ffff },       /* NON_FLOAT_REGS */    \
1045   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00010000 },       /* FPMEM_REGS */        \
1046   { 0x00000000, 0xffffffff, 0x00010000 },       /* FLOAT_OR_FPMEM_REGS */ \
1047   { 0xffffffff, 0xffffffff, 0x0001ffff }        /* ALL_REGS */          \
1048 }
1049
1050 /* The same information, inverted:
1051    Return the class number of the smallest class containing
1052    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1053    or could index an array.  */
1054
1055 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO)          \
1056  ((REGNO) == 0 ? GENERAL_REGS           \
1057   : (REGNO) < 32 ? BASE_REGS            \
1058   : FP_REGNO_P (REGNO) ? FLOAT_REGS     \
1059   : (REGNO) == 68 ? CR0_REGS            \
1060   : CR_REGNO_P (REGNO) ? CR_REGS        \
1061   : (REGNO) == 64 ? MQ_REGS             \
1062   : (REGNO) == 65 ? LINK_REGS           \
1063   : (REGNO) == 66 ? CTR_REGS            \
1064   : (REGNO) == 67 ? BASE_REGS           \
1065   : (REGNO) == 76 ? FPMEM_REGS          \
1066   : NO_REGS)
1067
1068 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1069 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
1070 #define BASE_REG_CLASS BASE_REGS
1071
1072 /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
1073
1074 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C) \
1075   ((C) == 'f' ? FLOAT_REGS      \
1076    : (C) == 'b' ? BASE_REGS     \
1077    : (C) == 'h' ? SPECIAL_REGS  \
1078    : (C) == 'q' ? MQ_REGS       \
1079    : (C) == 'c' ? CTR_REGS      \
1080    : (C) == 'l' ? LINK_REGS     \
1081    : (C) == 'x' ? CR0_REGS      \
1082    : (C) == 'y' ? CR_REGS       \
1083    : (C) == 'z' ? FPMEM_REGS    \
1084    : NO_REGS)
1085
1086 /* The letters I, J, K, L, M, N, and P in a register constraint string
1087    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
1088    This macro defines what the ranges are.
1089    C is the letter, and VALUE is a constant value.
1090    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
1091
1092    `I' is a signed 16-bit constant
1093    `J' is a constant with only the high-order 16 bits non-zero
1094    `K' is a constant with only the low-order 16 bits non-zero
1095    `L' is a signed 16-bit constant shifted left 16 bits
1096    `M' is a constant that is greater than 31
1097    `N' is a constant that is an exact power of two
1098    `O' is the constant zero
1099    `P' is a constant whose negation is a signed 16-bit constant */
1100
1101 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)                                 \
1102    ( (C) == 'I' ? (unsigned HOST_WIDE_INT) ((VALUE) + 0x8000) < 0x10000 \
1103    : (C) == 'J' ? ((VALUE) & (~ (HOST_WIDE_INT) 0xffff0000)) == 0       \
1104    : (C) == 'K' ? ((VALUE) & (~ (HOST_WIDE_INT) 0xffff)) == 0           \
1105    : (C) == 'L' ? (((VALUE) & 0xffff) == 0                              \
1106                    && ((VALUE) >> 31 == -1 || (VALUE) >> 31 == 0))      \
1107    : (C) == 'M' ? (VALUE) > 31                                          \
1108    : (C) == 'N' ? exact_log2 (VALUE) >= 0                               \
1109    : (C) == 'O' ? (VALUE) == 0                                          \
1110    : (C) == 'P' ? (unsigned HOST_WIDE_INT) ((- (VALUE)) + 0x8000) < 0x10000 \
1111    : 0)
1112
1113 /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
1114    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.
1115
1116    We flag for special constants when we can copy the constant into
1117    a general register in two insns for DF/DI and one insn for SF.
1118
1119    'H' is used for DI/DF constants that take 3 insns.  */
1120
1121 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)                          \
1122   (  (C) == 'G' ? (num_insns_constant (VALUE, GET_MODE (VALUE))         \
1123                    == ((GET_MODE (VALUE) == SFmode) ? 1 : 2))           \
1124    : (C) == 'H' ? (num_insns_constant (VALUE, GET_MODE (VALUE)) == 3)   \
1125    : 0)
1126
1127 /* Optional extra constraints for this machine.
1128
1129    'Q' means that is a memory operand that is just an offset from a reg.
1130    'R' is for AIX TOC entries.
1131    'S' is a constant that can be placed into a 64-bit mask operand
1132    'T' is a consatnt that can be placed into a 32-bit mask operand
1133    'U' is for V.4 small data references.  */
1134
1135 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                                         \
1136   ((C) == 'Q' ? GET_CODE (OP) == MEM && GET_CODE (XEXP (OP, 0)) == REG  \
1137    : (C) == 'R' ? LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (OP)               \
1138    : (C) == 'S' ? mask64_operand (OP, VOIDmode)                         \
1139    : (C) == 'T' ? mask_operand (OP, VOIDmode)                           \
1140    : (C) == 'U' ? ((DEFAULT_ABI == ABI_V4 || DEFAULT_ABI == ABI_SOLARIS) \
1141                    && small_data_operand (OP, GET_MODE (OP)))           \
1142    : 0)
1143
1144 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1145    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1146    In general this is just CLASS; but on some machines
1147    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.
1148
1149    On the RS/6000, we have to return NO_REGS when we want to reload a
1150    floating-point CONST_DOUBLE to force it to be copied to memory.  */
1151
1152 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)                 \
1153   ((GET_CODE (X) == CONST_DOUBLE                        \
1154     && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT)     \
1155    ? NO_REGS : (CLASS))
1156
1157 /* Return the register class of a scratch register needed to copy IN into
1158    or out of a register in CLASS in MODE.  If it can be done directly,
1159    NO_REGS is returned.  */
1160
1161 #define SECONDARY_RELOAD_CLASS(CLASS,MODE,IN) \
1162   secondary_reload_class (CLASS, MODE, IN)
1163
1164 /* If we are copying between FP registers and anything else, we need a memory
1165    location.  */
1166
1167 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1,CLASS2,MODE) \
1168  ((CLASS1) != (CLASS2) && ((CLASS1) == FLOAT_REGS || (CLASS2) == FLOAT_REGS))
1169
1170 /* Return the maximum number of consecutive registers
1171    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.
1172
1173    On RS/6000, this is the size of MODE in words,
1174    except in the FP regs, where a single reg is enough for two words.  */
1175 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)                                    \
1176  (((CLASS) == FLOAT_REGS || (CLASS) == FPMEM_REGS                       \
1177    || (CLASS) == FLOAT_OR_FPMEM_REGS)                                   \
1178   ? ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_FP_WORD - 1) / UNITS_PER_FP_WORD) \
1179   : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1180
1181 /* If defined, gives a class of registers that cannot be used as the
1182    operand of a SUBREG that changes the size of the object.  */
1183
1184 #define CLASS_CANNOT_CHANGE_SIZE        FLOAT_OR_FPMEM_REGS
1185 \f
1186 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1187
1188 /* Enumeration to give which calling sequence to use.  */
1189 enum rs6000_abi {
1190   ABI_NONE,
1191   ABI_AIX,                      /* IBM's AIX */
1192   ABI_AIX_NODESC,               /* AIX calling sequence minus function descriptors */
1193   ABI_V4,                       /* System V.4/eabi */
1194   ABI_NT,                       /* Windows/NT */
1195   ABI_SOLARIS                   /* Solaris */
1196 };
1197
1198 extern enum rs6000_abi rs6000_current_abi;      /* available for use by subtarget */
1199
1200 /* Default ABI to compile code for */
1201 #ifndef DEFAULT_ABI
1202 #define DEFAULT_ABI ABI_AIX
1203 /* The prefix to add to user-visible assembler symbols. */
1204 #define USER_LABEL_PREFIX "."
1205 #endif
1206
1207 /* Structure used to define the rs6000 stack */
1208 typedef struct rs6000_stack {
1209   int first_gp_reg_save;        /* first callee saved GP register used */
1210   int first_fp_reg_save;        /* first callee saved FP register used */
1211   int lr_save_p;                /* true if the link reg needs to be saved */
1212   int cr_save_p;                /* true if the CR reg needs to be saved */
1213   int toc_save_p;               /* true if the TOC needs to be saved */
1214   int push_p;                   /* true if we need to allocate stack space */
1215   int calls_p;                  /* true if the function makes any calls */
1216   int main_p;                   /* true if this is main */
1217   int main_save_p;              /* true if this is main and we need to save args */
1218   int fpmem_p;                  /* true if float/int conversion temp needed */
1219   enum rs6000_abi abi;          /* which ABI to use */
1220   int gp_save_offset;           /* offset to save GP regs from initial SP */
1221   int fp_save_offset;           /* offset to save FP regs from initial SP */
1222   int lr_save_offset;           /* offset to save LR from initial SP */
1223   int cr_save_offset;           /* offset to save CR from initial SP */
1224   int toc_save_offset;          /* offset to save the TOC pointer */
1225   int varargs_save_offset;      /* offset to save the varargs registers */
1226   int main_save_offset;         /* offset to save main's args */
1227   int fpmem_offset;             /* offset for float/int conversion temp */
1228   int reg_size;                 /* register size (4 or 8) */
1229   int varargs_size;             /* size to hold V.4 args passed in regs */
1230   int vars_size;                /* variable save area size */
1231   int parm_size;                /* outgoing parameter size */
1232   int main_size;                /* size to hold saving main's args */
1233   int save_size;                /* save area size */
1234   int fixed_size;               /* fixed size of stack frame */
1235   int gp_size;                  /* size of saved GP registers */
1236   int fp_size;                  /* size of saved FP registers */
1237   int cr_size;                  /* size to hold CR if not in save_size */
1238   int lr_size;                  /* size to hold LR if not in save_size */
1239   int fpmem_size;               /* size to hold float/int conversion */
1240   int toc_size;                 /* size to hold TOC if not in save_size */
1241   int total_size;               /* total bytes allocated for stack */
1242 } rs6000_stack_t;
1243
1244 /* Define this if pushing a word on the stack
1245    makes the stack pointer a smaller address.  */
1246 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1247
1248 /* Define this if the nominal address of the stack frame
1249    is at the high-address end of the local variables;
1250    that is, each additional local variable allocated
1251    goes at a more negative offset in the frame.
1252
1253    On the RS/6000, we grow upwards, from the area after the outgoing
1254    arguments.  */
1255 /* #define FRAME_GROWS_DOWNWARD */
1256
1257 /* Size of the outgoing register save area */
1258 #define RS6000_REG_SAVE (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
1259
1260 /* Size of the fixed area on the stack */
1261 #define RS6000_SAVE_AREA (TARGET_32BIT ? 24 : 48)
1262
1263 /* MEM representing address to save the TOC register */
1264 #define RS6000_SAVE_TOC gen_rtx_MEM (Pmode, \
1265                                      plus_constant (stack_pointer_rtx, \
1266                                                     (TARGET_32BIT ? 20 : 40)))
1267
1268 /* Offset & size for fpmem stack locations used for converting between
1269    float and integral types.  */
1270 extern int rs6000_fpmem_offset;
1271 extern int rs6000_fpmem_size;
1272
1273 /* Size of the V.4 varargs area if needed */
1274 #define RS6000_VARARGS_AREA 0
1275
1276 /* Whether a V.4 varargs area is needed */
1277 extern int rs6000_sysv_varargs_p;
1278
1279 /* Align an address */
1280 #define RS6000_ALIGN(n,a) (((n) + (a) - 1) & ~((a) - 1))
1281
1282 /* Initialize data used by insn expanders.  This is called from
1283    init_emit, once for each function, before code is generated. */
1284 #define INIT_EXPANDERS rs6000_init_expanders ()
1285
1286 /* Size of V.4 varargs area in bytes */
1287 #define RS6000_VARARGS_SIZE \
1288   ((GP_ARG_NUM_REG * (TARGET_32BIT ? 4 : 8)) + (FP_ARG_NUM_REG * 8) + 8)
1289
1290 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1291    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1292    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1293    of the first local allocated.
1294
1295    On the RS/6000, the frame pointer is the same as the stack pointer,
1296    except for dynamic allocations.  So we start after the fixed area and
1297    outgoing parameter area.  */
1298
1299 #define STARTING_FRAME_OFFSET                                           \
1300   (RS6000_ALIGN (current_function_outgoing_args_size, 8)                \
1301    + RS6000_VARARGS_AREA                                                \
1302    + RS6000_SAVE_AREA)
1303
1304 /* Offset from the stack pointer register to an item dynamically
1305    allocated on the stack, e.g., by `alloca'.
1306
1307    The default value for this macro is `STACK_POINTER_OFFSET' plus the
1308    length of the outgoing arguments.  The default is correct for most
1309    machines.  See `function.c' for details.  */
1310 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FUNDECL)                                   \
1311   (RS6000_ALIGN (current_function_outgoing_args_size, 8)                \
1312    + (STACK_POINTER_OFFSET))
1313
1314 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1315    this says how many the stack pointer really advances by.
1316    On RS/6000, don't define this because there are no push insns.  */
1317 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
1318
1319 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
1320    On the RS/6000, we define the argument pointer to the start of the fixed
1321    area.  */
1322 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) RS6000_SAVE_AREA
1323
1324 /* Define this if stack space is still allocated for a parameter passed
1325    in a register.  The value is the number of bytes allocated to this
1326    area.  */
1327 #define REG_PARM_STACK_SPACE(FNDECL)    RS6000_REG_SAVE
1328
1329 /* Define this if the above stack space is to be considered part of the
1330    space allocated by the caller.  */
1331 #define OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1332
1333 /* This is the difference between the logical top of stack and the actual sp.
1334
1335    For the RS/6000, sp points past the fixed area. */
1336 #define STACK_POINTER_OFFSET RS6000_SAVE_AREA
1337
1338 /* Define this if the maximum size of all the outgoing args is to be
1339    accumulated and pushed during the prologue.  The amount can be
1340    found in the variable current_function_outgoing_args_size.  */
1341 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
1342
1343 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1344    popped when returning from a subroutine call.
1345    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1346    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1347    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1348    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.  */
1349
1350 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
1351
1352 /* Define how to find the value returned by a function.
1353    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1354    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1355    otherwise, FUNC is 0.
1356
1357    On RS/6000 an integer value is in r3 and a floating-point value is in
1358    fp1, unless -msoft-float.  */
1359
1360 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC)                           \
1361   gen_rtx_REG ((INTEGRAL_TYPE_P (VALTYPE)                       \
1362                 && TYPE_PRECISION (VALTYPE) < BITS_PER_WORD)    \
1363                || POINTER_TYPE_P (VALTYPE)                      \
1364                ? word_mode : TYPE_MODE (VALTYPE),               \
1365                TREE_CODE (VALTYPE) == REAL_TYPE && TARGET_HARD_FLOAT ? 33 : 3)
1366
1367 /* Define how to find the value returned by a library function
1368    assuming the value has mode MODE.  */
1369
1370 #define LIBCALL_VALUE(MODE)             \
1371   gen_rtx_REG (MODE, (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT        \
1372                       && TARGET_HARD_FLOAT ? 33 : 3))
1373
1374 /* The definition of this macro implies that there are cases where
1375    a scalar value cannot be returned in registers.
1376
1377    For the RS/6000, any structure or union type is returned in memory, except for
1378    Solaris, which returns structures <= 8 bytes in registers.  */
1379
1380 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE)                                          \
1381   (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                                          \
1382    && (DEFAULT_ABI != ABI_SOLARIS || int_size_in_bytes (TYPE) > 8))
1383
1384 /* Mode of stack savearea.
1385    FUNCTION is VOIDmode because calling convention maintains SP.
1386    BLOCK needs Pmode for SP.
1387    NONLOCAL needs twice Pmode to maintain both backchain and SP.  */
1388 #define STACK_SAVEAREA_MODE(LEVEL)      \
1389   (LEVEL == SAVE_FUNCTION ? VOIDmode    \
1390   : LEVEL == SAVE_NONLOCAL ? (TARGET_32BIT ? DImode : TImode) : Pmode)
1391
1392 /* Minimum and maximum general purpose registers used to hold arguments.  */
1393 #define GP_ARG_MIN_REG 3
1394 #define GP_ARG_MAX_REG 10
1395 #define GP_ARG_NUM_REG (GP_ARG_MAX_REG - GP_ARG_MIN_REG + 1)
1396
1397 /* Minimum and maximum floating point registers used to hold arguments.  */
1398 #define FP_ARG_MIN_REG 33
1399 #define FP_ARG_AIX_MAX_REG 45
1400 #define FP_ARG_V4_MAX_REG  40
1401 #define FP_ARG_MAX_REG FP_ARG_AIX_MAX_REG
1402 #define FP_ARG_NUM_REG (FP_ARG_MAX_REG - FP_ARG_MIN_REG + 1)
1403
1404 /* Return registers */
1405 #define GP_ARG_RETURN GP_ARG_MIN_REG
1406 #define FP_ARG_RETURN FP_ARG_MIN_REG
1407
1408 /* Flags for the call/call_value rtl operations set up by function_arg */
1409 #define CALL_NORMAL             0x00000000      /* no special processing */
1410 #define CALL_NT_DLLIMPORT       0x00000001      /* NT, this is a DLL import call */
1411 #define CALL_V4_CLEAR_FP_ARGS   0x00000002      /* V.4, no FP args passed */
1412 #define CALL_V4_SET_FP_ARGS     0x00000004      /* V.4, FP args were passed */
1413 #define CALL_LONG               0x00000008      /* always call indirect */
1414
1415 /* Define cutoff for using external functions to save floating point */
1416 #define FP_SAVE_INLINE(FIRST_REG) ((FIRST_REG) == 62 || (FIRST_REG) == 63)
1417
1418 /* 1 if N is a possible register number for a function value
1419    as seen by the caller.
1420
1421    On RS/6000, this is r3 and fp1.  */
1422 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N)  ((N) == GP_ARG_RETURN || ((N) == FP_ARG_RETURN))
1423
1424 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
1425    On RS/6000, these are r3-r10 and fp1-fp13.  */
1426 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N)                                         \
1427   (((unsigned)((N) - GP_ARG_MIN_REG) < (unsigned)(GP_ARG_NUM_REG))      \
1428    || ((unsigned)((N) - FP_ARG_MIN_REG) < (unsigned)(FP_ARG_NUM_REG)))
1429
1430 \f
1431 /* Define a data type for recording info about an argument list
1432    during the scan of that argument list.  This data type should
1433    hold all necessary information about the function itself
1434    and about the args processed so far, enough to enable macros
1435    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
1436
1437    On the RS/6000, this is a structure.  The first element is the number of
1438    total argument words, the second is used to store the next
1439    floating-point register number, and the third says how many more args we
1440    have prototype types for.
1441
1442    For ABI_V4, we treat these slightly differently -- `sysv_gregno' is
1443    the next availible GP register, `fregno' is the next available FP
1444    register, and `words' is the number of words used on the stack.
1445
1446    The varargs/stdarg support requires that this structure's size
1447    be a multiple of sizeof(int).  */
1448
1449 typedef struct rs6000_args
1450 {
1451   int words;                    /* # words used for passing GP registers */
1452   int fregno;                   /* next available FP register */
1453   int nargs_prototype;          /* # args left in the current prototype */
1454   int orig_nargs;               /* Original value of nargs_prototype */
1455   int prototype;                /* Whether a prototype was defined */
1456   int call_cookie;              /* Do special things for this call */
1457   int sysv_gregno;              /* next available GP register */
1458 } CUMULATIVE_ARGS;
1459
1460 /* Define intermediate macro to compute the size (in registers) of an argument
1461    for the RS/6000.  */
1462
1463 #define RS6000_ARG_SIZE(MODE, TYPE, NAMED)                              \
1464 (! (NAMED) ? 0                                                          \
1465  : (MODE) != BLKmode                                                    \
1466  ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD       \
1467  : (int_size_in_bytes (TYPE) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
1468
1469 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1470    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1471    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1472
1473 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME,INDIRECT) \
1474   init_cumulative_args (&CUM, FNTYPE, LIBNAME, FALSE)
1475
1476 /* Similar, but when scanning the definition of a procedure.  We always
1477    set NARGS_PROTOTYPE large so we never return an EXPR_LIST.  */
1478
1479 #define INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS(CUM,FNTYPE,LIBNAME) \
1480   init_cumulative_args (&CUM, FNTYPE, LIBNAME, TRUE)
1481
1482 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1483    of mode MODE and data type TYPE.
1484    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
1485
1486 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
1487   function_arg_advance (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1488
1489 /* Non-zero if we can use a floating-point register to pass this arg.  */
1490 #define USE_FP_FOR_ARG_P(CUM,MODE,TYPE) \
1491   (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT  \
1492    && (CUM).fregno <= FP_ARG_MAX_REG    \
1493    && TARGET_HARD_FLOAT)
1494
1495 /* Determine where to put an argument to a function.
1496    Value is zero to push the argument on the stack,
1497    or a hard register in which to store the argument.
1498
1499    MODE is the argument's machine mode.
1500    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1501     This is null for libcalls where that information may
1502     not be available.
1503    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1504     the preceding args and about the function being called.
1505    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1506     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).
1507
1508    On RS/6000 the first eight words of non-FP are normally in registers
1509    and the rest are pushed.  The first 13 FP args are in registers.
1510
1511    If this is floating-point and no prototype is specified, we use
1512    both an FP and integer register (or possibly FP reg and stack).  Library
1513    functions (when TYPE is zero) always have the proper types for args,
1514    so we can pass the FP value just in one register.  emit_library_function
1515    doesn't support EXPR_LIST anyway.  */
1516
1517 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1518   function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1519
1520 /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
1521    this is the number of registers used.
1522    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
1523
1524 #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1525   function_arg_partial_nregs (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1526
1527 /* A C expression that indicates when an argument must be passed by
1528    reference.  If nonzero for an argument, a copy of that argument is
1529    made in memory and a pointer to the argument is passed instead of
1530    the argument itself.  The pointer is passed in whatever way is
1531    appropriate for passing a pointer to that type. */
1532
1533 #define FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1534   function_arg_pass_by_reference(&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1535
1536 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which
1537    direction, to pad out an argument with extra space.  The value
1538    should be of type `enum direction': either `upward' to pad above
1539    the argument, `downward' to pad below, or `none' to inhibit
1540    padding.  */
1541
1542 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) \
1543   (enum direction) function_arg_padding (MODE, TYPE)
1544
1545 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
1546    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
1547    PARM_BOUNDARY is used for all arguments.  */
1548
1549 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1550   function_arg_boundary (MODE, TYPE)
1551
1552 /* Perform any needed actions needed for a function that is receiving a
1553    variable number of arguments.
1554
1555    CUM is as above.
1556
1557    MODE and TYPE are the mode and type of the current parameter.
1558
1559    PRETEND_SIZE is a variable that should be set to the amount of stack
1560    that must be pushed by the prolog to pretend that our caller pushed
1561    it.
1562
1563    Normally, this macro will push all remaining incoming registers on the
1564    stack and set PRETEND_SIZE to the length of the registers pushed.  */
1565
1566 #define SETUP_INCOMING_VARARGS(CUM,MODE,TYPE,PRETEND_SIZE,NO_RTL) \
1567   setup_incoming_varargs (&CUM, MODE, TYPE, &PRETEND_SIZE, NO_RTL)
1568
1569 /* Define the `__builtin_va_list' type for the ABI.  */
1570 #define BUILD_VA_LIST_TYPE(VALIST) \
1571   (VALIST) = rs6000_build_va_list ()
1572
1573 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
1574 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(stdarg, valist, nextarg) \
1575   rs6000_va_start (stdarg, valist, nextarg)
1576
1577 /* Implement `va_arg'.  */
1578 #define EXPAND_BUILTIN_VA_ARG(valist, type) \
1579   rs6000_va_arg (valist, type)
1580
1581 /* This macro generates the assembly code for function entry.
1582    FILE is a stdio stream to output the code to.
1583    SIZE is an int: how many units of temporary storage to allocate.
1584    Refer to the array `regs_ever_live' to determine which registers
1585    to save; `regs_ever_live[I]' is nonzero if register number I
1586    is ever used in the function.  This macro is responsible for
1587    knowing which registers should not be saved even if used.  */
1588
1589 #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE) output_prolog (FILE, SIZE)
1590
1591 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1592    for profiling a function entry.  */
1593
1594 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)        \
1595   output_function_profiler ((FILE), (LABELNO));
1596
1597 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
1598    the stack pointer does not matter. No definition is equivalent to
1599    always zero.
1600
1601    On the RS/6000, this is non-zero because we can restore the stack from
1602    its backpointer, which we maintain.  */
1603 #define EXIT_IGNORE_STACK       1
1604
1605 /* This macro generates the assembly code for function exit,
1606    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
1607    then individual return instructions are generated for each
1608    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.
1609
1610    The function epilogue should not depend on the current stack pointer!
1611    It should use the frame pointer only.  This is mandatory because
1612    of alloca; we also take advantage of it to omit stack adjustments
1613    before returning.  */
1614
1615 #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) output_epilog (FILE, SIZE)
1616
1617 /* A C compound statement that outputs the assembler code for a thunk function,
1618    used to implement C++ virtual function calls with multiple inheritance.  The
1619    thunk acts as a wrapper around a virtual function, adjusting the implicit
1620    object parameter before handing control off to the real function.
1621
1622    First, emit code to add the integer DELTA to the location that contains the
1623    incoming first argument.  Assume that this argument contains a pointer, and
1624    is the one used to pass the `this' pointer in C++.  This is the incoming
1625    argument *before* the function prologue, e.g. `%o0' on a sparc.  The
1626    addition must preserve the values of all other incoming arguments.
1627
1628    After the addition, emit code to jump to FUNCTION, which is a
1629    `FUNCTION_DECL'.  This is a direct pure jump, not a call, and does not touch
1630    the return address.  Hence returning from FUNCTION will return to whoever
1631    called the current `thunk'.
1632
1633    The effect must be as if FUNCTION had been called directly with the adjusted
1634    first argument.  This macro is responsible for emitting all of the code for
1635    a thunk function; `FUNCTION_PROLOGUE' and `FUNCTION_EPILOGUE' are not
1636    invoked.
1637
1638    The THUNK_FNDECL is redundant.  (DELTA and FUNCTION have already been
1639    extracted from it.)  It might possibly be useful on some targets, but
1640    probably not.
1641
1642    If you do not define this macro, the target-independent code in the C++
1643    frontend will generate a less efficient heavyweight thunk that calls
1644    FUNCTION instead of jumping to it.  The generic approach does not support
1645    varargs.  */
1646 #if TARGET_ELF
1647 #define ASM_OUTPUT_MI_THUNK(FILE, THUNK_FNDECL, DELTA, FUNCTION) \
1648   output_mi_thunk (FILE, THUNK_FNDECL, DELTA, FUNCTION)
1649 #endif
1650 \f
1651 /* TRAMPOLINE_TEMPLATE deleted */
1652
1653 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
1654
1655 #define TRAMPOLINE_SIZE rs6000_trampoline_size ()
1656
1657 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
1658    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
1659    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
1660
1661 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(ADDR, FNADDR, CXT)                \
1662   rs6000_initialize_trampoline (ADDR, FNADDR, CXT)
1663 \f
1664 /* If defined, a C expression whose value is nonzero if IDENTIFIER
1665    with arguments ARGS is a valid machine specific attribute for DECL.
1666    The attributes in ATTRIBUTES have previously been assigned to DECL.  */
1667
1668 #define VALID_MACHINE_DECL_ATTRIBUTE(DECL, ATTRIBUTES, NAME, ARGS) \
1669   (rs6000_valid_decl_attribute_p (DECL, ATTRIBUTES, NAME, ARGS))
1670
1671 /* If defined, a C expression whose value is nonzero if IDENTIFIER
1672    with arguments ARGS is a valid machine specific attribute for TYPE.
1673    The attributes in ATTRIBUTES have previously been assigned to TYPE.  */
1674
1675 #define VALID_MACHINE_TYPE_ATTRIBUTE(TYPE, ATTRIBUTES, NAME, ARGS) \
1676   (rs6000_valid_type_attribute_p (TYPE, ATTRIBUTES, NAME, ARGS))
1677
1678 /* If defined, a C expression whose value is zero if the attributes on
1679    TYPE1 and TYPE2 are incompatible, one if they are compatible, and
1680    two if they are nearly compatible (which causes a warning to be
1681    generated).  */
1682
1683 #define COMP_TYPE_ATTRIBUTES(TYPE1, TYPE2) \
1684   (rs6000_comp_type_attributes (TYPE1, TYPE2))
1685
1686 /* If defined, a C statement that assigns default attributes to newly
1687    defined TYPE.  */
1688
1689 #define SET_DEFAULT_TYPE_ATTRIBUTES(TYPE) \
1690   (rs6000_set_default_type_attributes (TYPE))
1691
1692 \f
1693 /* Definitions for __builtin_return_address and __builtin_frame_address.
1694    __builtin_return_address (0) should give link register (65), enable
1695    this. */
1696 /* This should be uncommented, so that the link register is used, but
1697    currently this would result in unmatched insns and spilling fixed
1698    registers so we'll leave it for another day.  When these problems are
1699    taken care of one additional fetch will be necessary in RETURN_ADDR_RTX.
1700    (mrs) */
1701 /* #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME */
1702
1703 /* Number of bytes into the frame return addresses can be found.  See
1704    rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
1705    abi's store the return address.  */
1706 #define RETURN_ADDRESS_OFFSET                                           \
1707  ((DEFAULT_ABI == ABI_AIX                                               \
1708    || DEFAULT_ABI == ABI_AIX_NODESC)    ? 8 :                           \
1709   (DEFAULT_ABI == ABI_V4                                                \
1710    || DEFAULT_ABI == ABI_SOLARIS)       ? (TARGET_32BIT ? 4 : 8) :      \
1711   (DEFAULT_ABI == ABI_NT)               ? -4 :                          \
1712   (fatal ("RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"), 0))
1713
1714 /* The current return address is in link register (65).  The return address
1715    of anything farther back is accessed normally at an offset of 8 from the
1716    frame pointer.  */
1717 #define RETURN_ADDR_RTX(count, frame)                   \
1718   ((count == -1)                                        \
1719    ? gen_rtx_REG (Pmode, 65)                            \
1720    : gen_rtx_MEM (Pmode,                                \
1721                   memory_address                        \
1722                   (Pmode,                               \
1723                    plus_constant (copy_to_reg           \
1724                                   (gen_rtx_MEM (Pmode,  \
1725                                                 memory_address (Pmode, \
1726                                                                 frame))), \
1727                                   RETURN_ADDRESS_OFFSET))))
1728 \f
1729 /* Definitions for register eliminations.
1730
1731    We have two registers that can be eliminated on the RS/6000.  First, the
1732    frame pointer register can often be eliminated in favor of the stack
1733    pointer register.  Secondly, the argument pointer register can always be
1734    eliminated; it is replaced with either the stack or frame pointer.
1735
1736    In addition, we use the elimination mechanism to see if r30 is needed
1737    Initially we assume that it isn't.  If it is, we spill it.  This is done
1738    by making it an eliminable register.  We replace it with itself so that
1739    if it isn't needed, then existing uses won't be modified.  */
1740
1741 /* This is an array of structures.  Each structure initializes one pair
1742    of eliminable registers.  The "from" register number is given first,
1743    followed by "to".  Eliminations of the same "from" register are listed
1744    in order of preference.  */
1745 #define ELIMINABLE_REGS                         \
1746 {{ FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM}, \
1747  { ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},   \
1748  { ARG_POINTER_REGNUM, FRAME_POINTER_REGNUM},   \
1749  { 30, 30} }
1750
1751 /* Given FROM and TO register numbers, say whether this elimination is allowed.
1752    Frame pointer elimination is automatically handled.
1753
1754    For the RS/6000, if frame pointer elimination is being done, we would like
1755    to convert ap into fp, not sp.
1756
1757    We need r30 if -mminimal-toc was specified, and there are constant pool
1758    references.  */
1759
1760 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO)                                 \
1761  ((FROM) == ARG_POINTER_REGNUM && (TO) == STACK_POINTER_REGNUM  \
1762   ? ! frame_pointer_needed                                      \
1763   : (FROM) == 30 ? ! TARGET_MINIMAL_TOC || TARGET_NO_TOC || get_pool_size () == 0 \
1764   : 1)
1765
1766 /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
1767    its replacement, at the start of a routine.  */
1768 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET)                    \
1769 {                                                                       \
1770   rs6000_stack_t *info = rs6000_stack_info ();                          \
1771                                                                         \
1772  if ((FROM) == FRAME_POINTER_REGNUM && (TO) == STACK_POINTER_REGNUM)    \
1773    (OFFSET) = (info->push_p) ? 0 : - info->total_size;                  \
1774  else if ((FROM) == ARG_POINTER_REGNUM && (TO) == FRAME_POINTER_REGNUM) \
1775    (OFFSET) = info->total_size;                                         \
1776  else if ((FROM) == ARG_POINTER_REGNUM && (TO) == STACK_POINTER_REGNUM) \
1777    (OFFSET) = (info->push_p) ? info->total_size : 0;                    \
1778   else if ((FROM) == 30)                                                \
1779     (OFFSET) = 0;                                                       \
1780   else                                                                  \
1781     abort ();                                                           \
1782 }
1783 \f
1784 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
1785
1786 /* #define HAVE_POST_INCREMENT 0 */
1787 /* #define HAVE_POST_DECREMENT 0 */
1788
1789 #define HAVE_PRE_DECREMENT 1
1790 #define HAVE_PRE_INCREMENT 1
1791
1792 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
1793
1794 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
1795    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
1796    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
1797    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
1798    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
1799
1800 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO)                             \
1801 ((REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                                \
1802  ? (REGNO) <= 31 || (REGNO) == 67                               \
1803  : (reg_renumber[REGNO] >= 0                                    \
1804     && (reg_renumber[REGNO] <= 31 || reg_renumber[REGNO] == 67)))
1805
1806 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO)                              \
1807 ((REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                                \
1808  ? ((REGNO) > 0 && (REGNO) <= 31) || (REGNO) == 67              \
1809  : (reg_renumber[REGNO] > 0                                     \
1810     && (reg_renumber[REGNO] <= 31 || reg_renumber[REGNO] == 67)))
1811 \f
1812 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
1813
1814 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1815
1816 /* Recognize any constant value that is a valid address.  */
1817
1818 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
1819   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF              \
1820    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == CONST                \
1821    || GET_CODE (X) == HIGH)
1822
1823 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
1824    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.
1825
1826    On the RS/6000, all integer constants are acceptable, most won't be valid
1827    for particular insns, though.  Only easy FP constants are
1828    acceptable.  */
1829
1830 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                \
1831   (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (X) == VOIDmode     \
1832    || (TARGET_POWERPC64 && GET_MODE (X) == DImode)              \
1833    || easy_fp_constant (X, GET_MODE (X)))
1834
1835 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
1836    and check its validity for a certain class.
1837    We have two alternate definitions for each of them.
1838    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
1839    them unless they have been allocated suitable hard regs.
1840    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
1841
1842    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
1843    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
1844    Source files for reload pass need to be strict.
1845    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
1846    been eliminated by then.  */
1847
1848 #ifndef REG_OK_STRICT
1849
1850 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
1851    or if it is a pseudo reg.  */
1852 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X)                   \
1853   (REGNO (X) <= 31 || REGNO (X) == 67 || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1854
1855 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
1856    or if it is a pseudo reg.  */
1857 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X)                                     \
1858   (REGNO (X) > 0 && REG_OK_FOR_INDEX_P (X))
1859
1860 #else
1861
1862 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
1863 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
1864 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
1865 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1866
1867 #endif
1868 \f
1869 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
1870    that is a valid memory address for an instruction.
1871    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
1872    that wants to use this address.
1873
1874    On the RS/6000, there are four valid address: a SYMBOL_REF that
1875    refers to a constant pool entry of an address (or the sum of it
1876    plus a constant), a short (16-bit signed) constant plus a register,
1877    the sum of two registers, or a register indirect, possibly with an
1878    auto-increment.  For DFmode and DImode with an constant plus register,
1879    we must ensure that both words are addressable or PowerPC64 with offset
1880    word aligned.
1881
1882    For modes spanning multiple registers (DFmode in 32-bit GPRs,
1883    32-bit DImode, TImode), indexed addressing cannot be used because
1884    adjacent memory cells are accessed by adding word-sized offsets
1885    during assembly output.  */
1886
1887 #define LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_BASE_P(X)                              \
1888   (TARGET_TOC && GET_CODE (X) == SYMBOL_REF                             \
1889    && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (X)                                       \
1890    && ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY_P (get_pool_constant (X)))
1891
1892 /* AIX64 guaranteed to have 64 bit TOC alignment.  */
1893 #define LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P(X)                           \
1894   (LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_BASE_P (X)                                  \
1895    || (TARGET_TOC                                                       \
1896        && GET_CODE (X) == CONST && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS       \
1897        && GET_CODE (XEXP (XEXP (X, 0), 1)) == CONST_INT                 \
1898        && LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_BASE_P (XEXP (XEXP (X, 0), 0))))
1899
1900 #define LEGITIMATE_SMALL_DATA_P(MODE, X)                                \
1901   ((DEFAULT_ABI == ABI_V4 || DEFAULT_ABI == ABI_SOLARIS)                \
1902    && !flag_pic && !TARGET_TOC                                          \
1903    && (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF || GET_CODE (X) == CONST)             \
1904    && small_data_operand (X, MODE))
1905
1906 #define LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P(X,OFFSET)                          \
1907  (GET_CODE (X) == CONST_INT                                             \
1908   && (unsigned HOST_WIDE_INT) (INTVAL (X) + (OFFSET) + 0x8000) < 0x10000)
1909
1910 #define LEGITIMATE_OFFSET_ADDRESS_P(MODE,X)             \
1911  (GET_CODE (X) == PLUS                                  \
1912   && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                      \
1913   && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                    \
1914   && LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (X, 1), 0)      \
1915   && (((MODE) != DFmode && (MODE) != DImode)            \
1916       || (TARGET_32BIT                                  \
1917           ? LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (X, 1), 4) \
1918           : ! (INTVAL (XEXP (X, 1)) & 3)))              \
1919   && ((MODE) != TImode                                  \
1920       || (TARGET_32BIT                                  \
1921           ? LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (X, 1), 12) \
1922           : (LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (X, 1), 8) \
1923              && ! (INTVAL (XEXP (X, 1)) & 3)))))
1924
1925 #define LEGITIMATE_INDEXED_ADDRESS_P(X)         \
1926  (GET_CODE (X) == PLUS                          \
1927   && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG              \
1928   && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == REG              \
1929   && ((REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))          \
1930        && REG_OK_FOR_INDEX_P (XEXP (X, 1)))     \
1931       || (REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 1))       \
1932           && REG_OK_FOR_INDEX_P (XEXP (X, 0)))))
1933
1934 #define LEGITIMATE_INDIRECT_ADDRESS_P(X)        \
1935   (GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))
1936
1937 #define LEGITIMATE_LO_SUM_ADDRESS_P(MODE, X)            \
1938   (TARGET_ELF                                           \
1939    && ! flag_pic && ! TARGET_TOC                        \
1940    && (MODE) != DImode                                  \
1941    && (MODE) != TImode                                  \
1942    && (TARGET_HARD_FLOAT || (MODE) != DFmode)           \
1943    && GET_CODE (X) == LO_SUM                            \
1944    && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                     \
1945    && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                   \
1946    && CONSTANT_P (XEXP (X, 1)))
1947
1948 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)         \
1949 { if (LEGITIMATE_INDIRECT_ADDRESS_P (X))                \
1950     goto ADDR;                                          \
1951   if ((GET_CODE (X) == PRE_INC || GET_CODE (X) == PRE_DEC) \
1952       && TARGET_UPDATE                                  \
1953       && LEGITIMATE_INDIRECT_ADDRESS_P (XEXP (X, 0)))   \
1954     goto ADDR;                                          \
1955   if (LEGITIMATE_SMALL_DATA_P (MODE, X))                \
1956     goto ADDR;                                          \
1957   if (LEGITIMATE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (X))           \
1958     goto ADDR;                                          \
1959   if (LEGITIMATE_OFFSET_ADDRESS_P (MODE, X))            \
1960     goto ADDR;                                          \
1961   if ((MODE) != TImode                                  \
1962       && (TARGET_HARD_FLOAT || TARGET_POWERPC64 || (MODE) != DFmode) \
1963       && (TARGET_POWERPC64 || (MODE) != DImode)         \
1964       && LEGITIMATE_INDEXED_ADDRESS_P (X))              \
1965     goto ADDR;                                          \
1966   if (LEGITIMATE_LO_SUM_ADDRESS_P (MODE, X))            \
1967     goto ADDR;                                          \
1968 }
1969 \f
1970 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
1971    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
1972    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
1973
1974    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
1975    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
1976
1977    MODE and WIN are passed so that this macro can use
1978    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
1979
1980    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
1981    opportunities to optimize the output.
1982
1983    On RS/6000, first check for the sum of a register with a constant
1984    integer that is out of range.  If so, generate code to add the
1985    constant with the low-order 16 bits masked to the register and force
1986    this result into another register (this can be done with `cau').
1987    Then generate an address of REG+(CONST&0xffff), allowing for the
1988    possibility of bit 16 being a one.
1989
1990    Then check for the sum of a register and something not constant, try to
1991    load the other things into a register and return the sum.  */
1992
1993 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)                             \
1994 { if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG             \
1995     && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                              \
1996     && (unsigned HOST_WIDE_INT) (INTVAL (XEXP (X, 1)) + 0x8000) >= 0x10000) \
1997     { HOST_WIDE_INT high_int, low_int;                                  \
1998       rtx sum;                                                          \
1999       high_int = INTVAL (XEXP (X, 1)) & (~ (HOST_WIDE_INT) 0xffff);     \
2000       low_int = INTVAL (XEXP (X, 1)) & 0xffff;                          \
2001       if (low_int & 0x8000)                                             \
2002         high_int += 0x10000, low_int |= ((HOST_WIDE_INT) -1) << 16;     \
2003       sum = force_operand (gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),            \
2004                                          GEN_INT (high_int)), 0);       \
2005       (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, sum, GEN_INT (low_int));               \
2006       goto WIN;                                                         \
2007     }                                                                   \
2008   else if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG        \
2009            && GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT                       \
2010            && (TARGET_HARD_FLOAT || TARGET_POWERPC64 || (MODE) != DFmode) \
2011            && (TARGET_POWERPC64 || (MODE) != DImode)                    \
2012            && (MODE) != TImode)                                         \
2013     {                                                                   \
2014       (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                           \
2015                           force_reg (Pmode, force_operand (XEXP (X, 1), 0))); \
2016       goto WIN;                                                         \
2017     }                                                                   \
2018   else if (TARGET_ELF && TARGET_32BIT && TARGET_NO_TOC                  \
2019            && !flag_pic                                                 \
2020            && GET_CODE (X) != CONST_INT                                 \
2021            && GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE && CONSTANT_P (X)            \
2022            && (TARGET_HARD_FLOAT || (MODE) != DFmode)                   \
2023            && (MODE) != DImode && (MODE) != TImode)                     \
2024     {                                                                   \
2025       rtx reg = gen_reg_rtx (Pmode);                                    \
2026       emit_insn (gen_elf_high (reg, (X)));                              \
2027       (X) = gen_rtx_LO_SUM (Pmode, reg, (X));                           \
2028       goto WIN;                                                         \
2029     }                                                                   \
2030 }
2031
2032 /* Try a machine-dependent way of reloading an illegitimate address
2033    operand.  If we find one, push the reload and jump to WIN.  This
2034    macro is used in only one place: `find_reloads_address' in reload.c.
2035
2036    For RS/6000, we wish to handle large displacements off a base
2037    register by splitting the addend across an addiu/addis and the mem insn.
2038    This cuts number of extra insns needed from 3 to 1.  */
2039    
2040 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(X,MODE,OPNUM,TYPE,IND_LEVELS,WIN)     \
2041 do {                                                                    \
2042   /* We must recognize output that we have already generated ourselves.  */ \
2043   if (GET_CODE (X) == PLUS                                              \
2044       && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS                                 \
2045       && GET_CODE (XEXP (XEXP (X, 0), 0)) == REG                        \
2046       && GET_CODE (XEXP (XEXP (X, 0), 1)) == CONST_INT                  \
2047       && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT)                           \
2048     {                                                                   \
2049       push_reload (XEXP (X, 0), NULL_RTX, &XEXP (X, 0), NULL_PTR,       \
2050                    BASE_REG_CLASS, GET_MODE (X), VOIDmode, 0, 0,        \
2051                    OPNUM, TYPE);                                        \
2052       goto WIN;                                                         \
2053     }                                                                   \
2054   if (GET_CODE (X) == PLUS                                              \
2055       && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                                  \
2056       && REGNO (XEXP (X, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                    \
2057       && REG_MODE_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0), MODE)                     \
2058       && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT)                           \
2059     {                                                                   \
2060       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (XEXP (X, 1));                         \
2061       HOST_WIDE_INT low = ((val & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000;           \
2062       HOST_WIDE_INT high                                                \
2063         = (((val - low) & 0xffffffff) ^ 0x80000000) - 0x80000000;       \
2064                                                                         \
2065       /* Check for 32-bit overflow.  */                                 \
2066       if (high + low != val)                                            \
2067         break;                                                          \
2068                                                                         \
2069       /* Reload the high part into a base reg; leave the low part       \
2070          in the mem directly.  */                                       \
2071                                                                         \
2072       X = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (X),                                   \
2073                         gen_rtx_PLUS (GET_MODE (X), XEXP (X, 0),        \
2074                                       GEN_INT (high)),                  \
2075                         GEN_INT (low));                                 \
2076                                                                         \
2077       push_reload (XEXP (X, 0), NULL_RTX, &XEXP (X, 0), NULL_PTR,       \
2078                    BASE_REG_CLASS, GET_MODE (X), VOIDmode, 0, 0,        \
2079                    OPNUM, TYPE);                                        \
2080       goto WIN;                                                         \
2081     }                                                                   \
2082 } while (0)
2083
2084 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
2085    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
2086
2087    On the RS/6000 this is true if the address is valid with a zero offset
2088    but not with an offset of four (this means it cannot be used as an
2089    address for DImode or DFmode) or is a pre-increment or decrement.  Since
2090    we know it is valid, we just check for an address that is not valid with
2091    an offset of four.  */
2092
2093 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)                \
2094 { if (GET_CODE (ADDR) == PLUS                                   \
2095       && LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (ADDR, 1), 0)       \
2096       && ! LEGITIMATE_ADDRESS_INTEGER_P (XEXP (ADDR, 1),        \
2097                                          (TARGET_32BIT ? 4 : 8))) \
2098     goto LABEL;                                                 \
2099   if (TARGET_UPDATE && GET_CODE (ADDR) == PRE_INC)              \
2100     goto LABEL;                                                 \
2101   if (TARGET_UPDATE && GET_CODE (ADDR) == PRE_DEC)              \
2102     goto LABEL;                                                 \
2103   if (GET_CODE (ADDR) == LO_SUM)                                \
2104     goto LABEL;                                                 \
2105 }
2106 \f
2107 /* The register number of the register used to address a table of
2108    static data addresses in memory.  In some cases this register is
2109    defined by a processor's "application binary interface" (ABI).
2110    When this macro is defined, RTL is generated for this register
2111    once, as with the stack pointer and frame pointer registers.  If
2112    this macro is not defined, it is up to the machine-dependent files
2113    to allocate such a register (if necessary).  */
2114
2115 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM 30
2116
2117 /* Define this macro if the register defined by
2118    `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is clobbered by calls.  Do not define
2119    this macro if `PPIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is not defined. */
2120
2121 /* #define PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED */
2122
2123 /* By generating position-independent code, when two different
2124    programs (A and B) share a common library (libC.a), the text of
2125    the library can be shared whether or not the library is linked at
2126    the same address for both programs.  In some of these
2127    environments, position-independent code requires not only the use
2128    of different addressing modes, but also special code to enable the
2129    use of these addressing modes.
2130
2131    The `FINALIZE_PIC' macro serves as a hook to emit these special
2132    codes once the function is being compiled into assembly code, but
2133    not before.  (It is not done before, because in the case of
2134    compiling an inline function, it would lead to multiple PIC
2135    prologues being included in functions which used inline functions
2136    and were compiled to assembly language.)  */
2137
2138 /* #define FINALIZE_PIC */
2139
2140 /* A C expression that is nonzero if X is a legitimate immediate
2141    operand on the target machine when generating position independent
2142    code.  You can assume that X satisfies `CONSTANT_P', so you need
2143    not check this.  You can also assume FLAG_PIC is true, so you need
2144    not check it either.  You need not define this macro if all
2145    constants (including `SYMBOL_REF') can be immediate operands when
2146    generating position independent code.  */
2147
2148 /* #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (X) */
2149
2150 /* In rare cases, correct code generation requires extra machine
2151    dependent processing between the second jump optimization pass and
2152    delayed branch scheduling.  On those machines, define this macro
2153    as a C statement to act on the code starting at INSN.
2154
2155    On the RS/6000, we use it to make sure the GOT_TOC register marker
2156    that FINALIZE_PIC is supposed to remove actually got removed.  */
2157
2158 #define MACHINE_DEPENDENT_REORG(INSN) rs6000_reorg (INSN)
2159
2160 \f
2161 /* Define this if some processing needs to be done immediately before
2162    emitting code for an insn.  */
2163
2164 /* #define FINAL_PRESCAN_INSN(INSN,OPERANDS,NOPERANDS) */
2165
2166 /* Specify the machine mode that this machine uses
2167    for the index in the tablejump instruction.  */
2168 #define CASE_VECTOR_MODE (TARGET_32BIT ? SImode : DImode)
2169
2170 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
2171    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
2172    table.
2173    Do not define this if the table should contain absolute addresses. */
2174 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1
2175
2176 /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
2177 #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
2178
2179 /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
2180 #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
2181
2182 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
2183 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 0
2184
2185 /* This flag, if defined, says the same insns that convert to a signed fixnum
2186    also convert validly to an unsigned one.  */
2187
2188 /* #define FIXUNS_TRUNC_LIKE_FIX_TRUNC */
2189
2190 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
2191    in one reasonably fast instruction.  */
2192 #define MOVE_MAX (! TARGET_POWERPC64 ? 4 : 8)
2193 #define MAX_MOVE_MAX 8
2194
2195 /* Nonzero if access to memory by bytes is no faster than for words.
2196    Also non-zero if doing byte operations (specifically shifts) in registers
2197    is undesirable.  */
2198 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
2199
2200 /* Define if operations between registers always perform the operation
2201    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
2202 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
2203
2204 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
2205    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
2206    be the code that says which one of the two operations is implicitly
2207    done, NIL if none.  */
2208 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
2209
2210 /* Define if loading short immediate values into registers sign extends.  */
2211 #define SHORT_IMMEDIATES_SIGN_EXTEND
2212 \f
2213 /* The RS/6000 uses the XCOFF format.  */
2214
2215 #define XCOFF_DEBUGGING_INFO
2216
2217 /* Define if the object format being used is COFF or a superset.  */
2218 #define OBJECT_FORMAT_COFF
2219
2220 /* Define the magic numbers that we recognize as COFF.
2221
2222    AIX 4.3 adds U803XTOCMAGIC (0757) for 64-bit objects, but collect2.c
2223    does not include files in the correct order to conditionally define
2224    the symbolic name in this macro. 
2225
2226    The AIX linker accepts import/export files as object files,
2227    so accept "#!" (0x2321) magic number.  */
2228 #define MY_ISCOFF(magic) \
2229   ((magic) == U802WRMAGIC || (magic) == U802ROMAGIC \
2230    || (magic) == U802TOCMAGIC || (magic) == 0757 || (magic) == 0x2321)
2231
2232 /* This is the only version of nm that collect2 can work with.  */
2233 #define REAL_NM_FILE_NAME "/usr/ucb/nm"
2234
2235 /* We don't have GAS for the RS/6000 yet, so don't write out special
2236    .stabs in cc1plus.  */
2237
2238 #define FASCIST_ASSEMBLER
2239
2240 /* AIX does not have any init/fini or ctor/dtor sections, so create
2241    static constructors and destructors as normal functions.  */
2242 /* #define ASM_OUTPUT_CONSTRUCTOR(file, name) */
2243 /* #define ASM_OUTPUT_DESTRUCTOR(file, name) */
2244
2245 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2246    is done just by pretending it is already truncated.  */
2247 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2248
2249 /* Specify the machine mode that pointers have.
2250    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2251    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2252 #define Pmode (TARGET_32BIT ? SImode : DImode)
2253
2254 /* Mode of a function address in a call instruction (for indexing purposes).
2255    Doesn't matter on RS/6000.  */
2256 #define FUNCTION_MODE (TARGET_32BIT ? SImode : DImode)
2257
2258 /* Define this if addresses of constant functions
2259    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
2260    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
2261    but a CALL with constant address is cheap.  */
2262 #define NO_FUNCTION_CSE
2263
2264 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
2265    few bits.
2266
2267    The sle and sre instructions which allow SHIFT_COUNT_TRUNCATED
2268    have been dropped from the PowerPC architecture.  */
2269
2270 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED (TARGET_POWER ? 1 : 0)
2271
2272 /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
2273    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
2274    of a switch statement.  If the code is computed here,
2275    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.
2276
2277    On the RS/6000, if it is valid in the insn, it is free.  So this
2278    always returns 0.  */
2279
2280 #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE)                        \
2281   case CONST_INT:                                               \
2282   case CONST:                                                   \
2283   case LABEL_REF:                                               \
2284   case SYMBOL_REF:                                              \
2285   case CONST_DOUBLE:                                            \
2286   case HIGH:                                                    \
2287     return 0;
2288
2289 /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
2290    switch on CODE.  */
2291
2292 #define RTX_COSTS(X,CODE,OUTER_CODE)                                    \
2293   case PLUS:                                                            \
2294     return ((GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                        \
2295              && ((unsigned HOST_WIDE_INT) (INTVAL (XEXP (X, 1))         \
2296                                            + 0x8000) >= 0x10000)        \
2297              && ((INTVAL (XEXP (X, 1)) & 0xffff) != 0))                 \
2298             ? COSTS_N_INSNS (2)                                         \
2299             : COSTS_N_INSNS (1));                                       \
2300   case AND:                                                             \
2301   case IOR:                                                             \
2302   case XOR:                                                             \
2303     return ((GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                        \
2304              && (INTVAL (XEXP (X, 1)) & (~ (HOST_WIDE_INT) 0xffff)) != 0 \
2305              && ((INTVAL (XEXP (X, 1)) & 0xffff) != 0))                 \
2306             ? COSTS_N_INSNS (2)                                         \
2307             : COSTS_N_INSNS (1));                                       \
2308   case MULT:                                                            \
2309     switch (rs6000_cpu)                                                 \
2310       {                                                                 \
2311       case PROCESSOR_RIOS1:                                             \
2312         return (GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT                     \
2313                 ? COSTS_N_INSNS (5)                                     \
2314                 : INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256 && INTVAL (XEXP (X, 1)) <= 255 \
2315                 ? COSTS_N_INSNS (3) : COSTS_N_INSNS (4));               \
2316       case PROCESSOR_RS64A:                                             \
2317         return (GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT                     \
2318                 ? GET_MODE (XEXP (X, 1)) != DImode                      \
2319                 ? COSTS_N_INSNS (20) : COSTS_N_INSNS (34)               \
2320                 : INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256 && INTVAL (XEXP (X, 1)) <= 255 \
2321                 ? COSTS_N_INSNS (12) : COSTS_N_INSNS (14));             \
2322       case PROCESSOR_RIOS2:                                             \
2323       case PROCESSOR_MPCCORE:                                           \
2324       case PROCESSOR_PPC604e:                                           \
2325         return COSTS_N_INSNS (2);                                       \
2326       case PROCESSOR_PPC601:                                            \
2327         return COSTS_N_INSNS (5);                                       \
2328       case PROCESSOR_PPC603:                                            \
2329       case PROCESSOR_PPC750:                                            \
2330         return (GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT                     \
2331                 ? COSTS_N_INSNS (5)                                     \
2332                 : INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256 && INTVAL (XEXP (X, 1)) <= 255 \
2333                 ? COSTS_N_INSNS (2) : COSTS_N_INSNS (3));               \
2334       case PROCESSOR_PPC403:                                            \
2335       case PROCESSOR_PPC604:                                            \
2336         return COSTS_N_INSNS (4);                                       \
2337       case PROCESSOR_PPC620:                                            \
2338       case PROCESSOR_PPC630:                                            \
2339         return (GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT                     \
2340                 ? GET_MODE (XEXP (X, 1)) != DImode                      \
2341                 ? COSTS_N_INSNS (4) : COSTS_N_INSNS (7)                 \
2342                 : INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256 && INTVAL (XEXP (X, 1)) <= 255 \
2343                 ? COSTS_N_INSNS (3) : COSTS_N_INSNS (4));               \
2344       }                                                                 \
2345   case DIV:                                                             \
2346   case MOD:                                                             \
2347     if (GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                             \
2348         && exact_log2 (INTVAL (XEXP (X, 1))) >= 0)                      \
2349       return COSTS_N_INSNS (2);                                         \
2350     /* otherwise fall through to normal divide.  */                     \
2351   case UDIV:                                                            \
2352   case UMOD:                                                            \
2353     switch (rs6000_cpu)                                                 \
2354       {                                                                 \
2355       case PROCESSOR_RIOS1:                                             \
2356         return COSTS_N_INSNS (19);                                      \
2357       case PROCESSOR_RIOS2:                                             \
2358         return COSTS_N_INSNS (13);                                      \
2359       case PROCESSOR_RS64A:                                             \
2360         return (GET_MODE (XEXP (X, 1)) != DImode                        \
2361                 ? COSTS_N_INSNS (65)                                    \
2362                 : COSTS_N_INSNS (67));                                  \
2363       case PROCESSOR_MPCCORE:                                           \
2364         return COSTS_N_INSNS (6);                                       \
2365       case PROCESSOR_PPC403:                                            \
2366         return COSTS_N_INSNS (33);                                      \
2367       case PROCESSOR_PPC601:                                            \
2368         return COSTS_N_INSNS (36);                                      \
2369       case PROCESSOR_PPC603:                                            \
2370         return COSTS_N_INSNS (37);                                      \
2371       case PROCESSOR_PPC604:                                            \
2372       case PROCESSOR_PPC604e:                                           \
2373         return COSTS_N_INSNS (20);                                      \
2374       case PROCESSOR_PPC620:                                            \
2375       case PROCESSOR_PPC630:                                            \
2376         return (GET_MODE (XEXP (X, 1)) != DImode                        \
2377                 ? COSTS_N_INSNS (21)                                    \
2378                 : COSTS_N_INSNS (37));                                  \
2379       case PROCESSOR_PPC750:                                            \
2380         return COSTS_N_INSNS (19);                                      \
2381       }                                                                 \
2382   case FFS:                                                             \
2383     return COSTS_N_INSNS (4);                                           \
2384   case MEM:                                                             \
2385     /* MEM should be slightly more expensive than (plus (reg) (const)) */ \
2386     return 5;
2387
2388 /* Compute the cost of an address.  This is meant to approximate the size
2389    and/or execution delay of an insn using that address.  If the cost is
2390    approximated by the RTL complexity, including CONST_COSTS above, as
2391    is usually the case for CISC machines, this macro should not be defined.
2392    For aggressively RISCy machines, only one insn format is allowed, so
2393    this macro should be a constant.  The value of this macro only matters
2394    for valid addresses.
2395
2396    For the RS/6000, everything is cost 0.  */
2397
2398 #define ADDRESS_COST(RTX) 0
2399
2400 /* Adjust the length of an INSN.  LENGTH is the currently-computed length and
2401    should be adjusted to reflect any required changes.  This macro is used when
2402    there is some systematic length adjustment required that would be difficult
2403    to express in the length attribute.  */
2404
2405 /* #define ADJUST_INSN_LENGTH(X,LENGTH) */
2406
2407 /* Add any extra modes needed to represent the condition code.
2408
2409    For the RS/6000, we need separate modes when unsigned (logical) comparisons
2410    are being done and we need a separate mode for floating-point.  We also
2411    use a mode for the case when we are comparing the results of two
2412    comparisons.  */
2413
2414 #define EXTRA_CC_MODES          \
2415     CC(CCUNSmode,  "CCUNS")     \
2416     CC(CCFPmode,   "CCFP")      \
2417     CC(CCEQmode,   "CCEQ")
2418
2419 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
2420    return the mode to be used for the comparison.  For floating-point, CCFPmode
2421    should be used.  CCUNSmode should be used for unsigned comparisons.
2422    CCEQmode should be used when we are doing an inequality comparison on
2423    the result of a comparison. CCmode should be used in all other cases.  */
2424
2425 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y) \
2426   (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT ? CCFPmode       \
2427    : (OP) == GTU || (OP) == LTU || (OP) == GEU || (OP) == LEU ? CCUNSmode \
2428    : (((OP) == EQ || (OP) == NE) && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (X)) == '<'   \
2429       ? CCEQmode : CCmode))
2430
2431 /* Define the information needed to generate branch and scc insns.  This is
2432    stored from the compare operation.  Note that we can't use "rtx" here
2433    since it hasn't been defined!  */
2434
2435 extern struct rtx_def *rs6000_compare_op0, *rs6000_compare_op1;
2436 extern int rs6000_compare_fp_p;
2437
2438 /* Set to non-zero by "fix" operation to indicate that itrunc and
2439    uitrunc must be defined.  */
2440
2441 extern int rs6000_trunc_used;
2442
2443 /* Function names to call to do floating point truncation.  */
2444
2445 #define RS6000_ITRUNC "__itrunc"
2446 #define RS6000_UITRUNC "__uitrunc"
2447
2448 /* Prefix and suffix to use to saving floating point */
2449 #ifndef SAVE_FP_PREFIX
2450 #define SAVE_FP_PREFIX "._savef"
2451 #define SAVE_FP_SUFFIX ""
2452 #endif
2453
2454 /* Prefix and suffix to use to restoring floating point */
2455 #ifndef RESTORE_FP_PREFIX
2456 #define RESTORE_FP_PREFIX "._restf"
2457 #define RESTORE_FP_SUFFIX ""
2458 #endif
2459
2460 /* Function name to call to do profiling.  */
2461 #define RS6000_MCOUNT ".__mcount"
2462
2463 \f
2464 /* Control the assembler format that we output.  */
2465
2466 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
2467    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
2468    the end of the line.  */
2469 #define ASM_COMMENT_START " #"
2470
2471 /* Output at beginning of assembler file.
2472
2473    Initialize the section names for the RS/6000 at this point.
2474
2475    Specify filename, including full path, to assembler.
2476
2477    We want to go into the TOC section so at least one .toc will be emitted.
2478    Also, in order to output proper .bs/.es pairs, we need at least one static
2479    [RW] section emitted.
2480
2481    We then switch back to text to force the gcc2_compiled. label and the space
2482    allocated after it (when profiling) into the text section.
2483
2484    Finally, declare mcount when profiling to make the assembler happy.  */
2485
2486 #define ASM_FILE_START(FILE)                                    \
2487 {                                                               \
2488   rs6000_gen_section_name (&xcoff_bss_section_name,             \
2489                            main_input_filename, ".bss_");       \
2490   rs6000_gen_section_name (&xcoff_private_data_section_name,    \
2491                            main_input_filename, ".rw_");        \
2492   rs6000_gen_section_name (&xcoff_read_only_section_name,       \
2493                            main_input_filename, ".ro_");        \
2494                                                                 \
2495   fprintf (FILE, "\t.file\t\"%s\"\n", main_input_filename);     \
2496   if (TARGET_64BIT)                                             \
2497     fputs ("\t.machine\t\"ppc64\"\n", FILE);                    \
2498   toc_section ();                                               \
2499   if (write_symbols != NO_DEBUG)                                \
2500     private_data_section ();                                    \
2501   text_section ();                                              \
2502   if (profile_flag)                                             \
2503     fprintf (FILE, "\t.extern %s\n", RS6000_MCOUNT);            \
2504   rs6000_file_start (FILE, TARGET_CPU_DEFAULT);                 \
2505 }
2506
2507 /* Output at end of assembler file.
2508
2509    On the RS/6000, referencing data should automatically pull in text.  */
2510
2511 #define ASM_FILE_END(FILE)                                      \
2512 {                                                               \
2513   text_section ();                                              \
2514   fputs ("_section_.text:\n", FILE);                            \
2515   data_section ();                                              \
2516   fputs ("\t.long _section_.text\n", FILE);                     \
2517 }
2518
2519 /* We define this to prevent the name mangler from putting dollar signs into
2520    function names.  */
2521
2522 #define NO_DOLLAR_IN_LABEL
2523
2524 /* We define this to 0 so that gcc will never accept a dollar sign in a
2525    variable name.  This is needed because the AIX assembler will not accept
2526    dollar signs.  */
2527
2528 #define DOLLARS_IN_IDENTIFIERS 0
2529
2530 /* Implicit library calls should use memcpy, not bcopy, etc.  */
2531
2532 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS
2533
2534 /* Define the extra sections we need.  We define three: one is the read-only
2535    data section which is used for constants.  This is a csect whose name is
2536    derived from the name of the input file.  The second is for initialized
2537    global variables.  This is a csect whose name is that of the variable.
2538    The third is the TOC.  */
2539
2540 #define EXTRA_SECTIONS \
2541    read_only_data, private_data, read_only_private_data, toc, bss
2542
2543 /* Define the name of our readonly data section.  */
2544
2545 #define READONLY_DATA_SECTION read_only_data_section
2546
2547
2548 /* Define the name of the section to use for the exception tables.
2549    TODO: test and see if we can use read_only_data_section, if so,
2550    remove this.  */
2551
2552 #define EXCEPTION_SECTION data_section
2553
2554 /* If we are referencing a function that is static or is known to be
2555    in this file, make the SYMBOL_REF special.  We can use this to indicate
2556    that we can branch to this function without emitting a no-op after the
2557    call.  Do not set this flag if the function is weakly defined. */
2558
2559 #define ENCODE_SECTION_INFO(DECL)  \
2560   if (TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL                 \
2561       && (TREE_ASM_WRITTEN (DECL) || ! TREE_PUBLIC (DECL)) \
2562       && !DECL_WEAK (DECL)) \
2563     SYMBOL_REF_FLAG (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0)) = 1;
2564
2565 /* Indicate that jump tables go in the text section.  */
2566
2567 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 1
2568
2569 /* Define the routines to implement these extra sections.
2570    BIGGEST_ALIGNMENT is 64, so align the sections that much.  */
2571
2572 #define EXTRA_SECTION_FUNCTIONS                         \
2573                                                         \
2574 void                                                    \
2575 read_only_data_section ()                               \
2576 {                                                       \
2577   if (in_section != read_only_data)                     \
2578     {                                                   \
2579       fprintf (asm_out_file, ".csect %s[RO],3\n",       \
2580                xcoff_read_only_section_name);           \
2581       in_section = read_only_data;                      \
2582     }                                                   \
2583 }                                                       \
2584                                                         \
2585 void                                                    \
2586 private_data_section ()                                 \
2587 {                                                       \
2588   if (in_section != private_data)                       \
2589     {                                                   \
2590       fprintf (asm_out_file, ".csect %s[RW],3\n",       \
2591                xcoff_private_data_section_name);        \
2592       in_section = private_data;                        \
2593     }                                                   \
2594 }                                                       \
2595                                                         \
2596 void                                                    \
2597 read_only_private_data_section ()                       \
2598 {                                                       \
2599   if (in_section != read_only_private_data)             \
2600     {                                                   \
2601       fprintf (asm_out_file, ".csect %s[RO],3\n",       \
2602                xcoff_private_data_section_name);        \
2603       in_section = read_only_private_data;              \
2604     }                                                   \
2605 }                                                       \
2606                                                         \
2607 void                                                    \
2608 toc_section ()                                          \
2609 {                                                       \
2610   if (TARGET_MINIMAL_TOC)                               \
2611     {                                                   \
2612       /* toc_section is always called at least once from ASM_FILE_START, \
2613          so this is guaranteed to always be defined once and only once   \
2614          in each file.  */                                               \
2615       if (! toc_initialized)                            \
2616         {                                               \
2617           fputs (".toc\nLCTOC..0:\n", asm_out_file);    \
2618           fputs ("\t.tc toc_table[TC],toc_table[RW]\n", asm_out_file); \
2619           toc_initialized = 1;                          \
2620         }                                               \
2621                                                         \
2622       if (in_section != toc)                            \
2623         fprintf (asm_out_file, ".csect toc_table[RW]%s\n",      \
2624                  (TARGET_32BIT ? "" : ",3"));           \
2625     }                                                   \
2626   else                                                  \
2627     {                                                   \
2628       if (in_section != toc)                            \
2629         fputs (".toc\n", asm_out_file);                 \
2630     }                                                   \
2631   in_section = toc;                                     \
2632 }
2633
2634 /* Flag to say the TOC is initialized */
2635 extern int toc_initialized;
2636
2637 /* This macro produces the initial definition of a function name.
2638    On the RS/6000, we need to place an extra '.' in the function name and
2639    output the function descriptor.
2640
2641    The csect for the function will have already been created by the
2642    `text_section' call previously done.  We do have to go back to that
2643    csect, however.  */
2644
2645 /* ??? What do the 16 and 044 in the .function line really mean?  */
2646
2647 #define ASM_DECLARE_FUNCTION_NAME(FILE,NAME,DECL)               \
2648 { if (TREE_PUBLIC (DECL))                                       \
2649     {                                                           \
2650       fputs ("\t.globl .", FILE);                               \
2651       RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                      \
2652       putc ('\n', FILE);                                        \
2653     }                                                           \
2654   else                                                          \
2655     {                                                           \
2656       fputs ("\t.lglobl .", FILE);                              \
2657       RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                      \
2658       putc ('\n', FILE);                                        \
2659     }                                                           \
2660   fputs (".csect ", FILE);                                      \
2661   RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                          \
2662   fputs (TARGET_32BIT ? "[DS]\n" : "[DS],3\n", FILE);           \
2663   RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                          \
2664   fputs (":\n", FILE);                                          \
2665   fputs (TARGET_32BIT ? "\t.long ." : "\t.llong .", FILE);      \
2666   RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                          \
2667   fputs (", TOC[tc0], 0\n", FILE);                              \
2668   fputs (".csect .text[PR]\n.", FILE);                          \
2669   RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME);                          \
2670   fputs (":\n", FILE);                                          \
2671   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)                             \
2672     xcoffout_declare_function (FILE, DECL, NAME);               \
2673 }
2674
2675 /* Return non-zero if this entry is to be written into the constant pool
2676    in a special way.  We do so if this is a SYMBOL_REF, LABEL_REF or a CONST
2677    containing one of them.  If -mfp-in-toc (the default), we also do
2678    this for floating-point constants.  We actually can only do this
2679    if the FP formats of the target and host machines are the same, but
2680    we can't check that since not every file that uses
2681    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS_P includes real.h.  */
2682
2683 #define ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY_P(X)                              \
2684   (TARGET_TOC                                                           \
2685    && (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF                                       \
2686        || (GET_CODE (X) == CONST && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS      \
2687            && GET_CODE (XEXP (XEXP (X, 0), 0)) == SYMBOL_REF)           \
2688        || GET_CODE (X) == LABEL_REF                                     \
2689        || (! (TARGET_NO_FP_IN_TOC && ! TARGET_MINIMAL_TOC)              \
2690            && GET_CODE (X) == CONST_DOUBLE                              \
2691            && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT              \
2692                || (TARGET_POWERPC64 && GET_MODE (X) == DImode)))))
2693 #if 0
2694            && BITS_PER_WORD == HOST_BITS_PER_INT)))
2695 #endif
2696
2697 /* Select section for constant in constant pool.
2698
2699    On RS/6000, all constants are in the private read-only data area.
2700    However, if this is being placed in the TOC it must be output as a
2701    toc entry.  */
2702
2703 #define SELECT_RTX_SECTION(MODE, X)             \
2704 { if (ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY_P (X))      \
2705     toc_section ();                             \
2706   else                                          \
2707     read_only_private_data_section ();          \
2708 }
2709
2710 /* Macro to output a special constant pool entry.  Go to WIN if we output
2711    it.  Otherwise, it is written the usual way.
2712
2713    On the RS/6000, toc entries are handled this way.  */
2714
2715 #define ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY(FILE, X, MODE, ALIGN, LABELNO, WIN)  \
2716 { if (ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY_P (X))      \
2717     {                                           \
2718       output_toc (FILE, X, LABELNO);            \
2719       goto WIN;                                 \
2720     }                                           \
2721 }
2722
2723 /* Select the section for an initialized data object.
2724
2725    On the RS/6000, we have a special section for all variables except those
2726    that are static.  */
2727
2728 #define SELECT_SECTION(EXP,RELOC)                       \
2729 {                                                       \
2730   if ((TREE_CODE (EXP) == STRING_CST                    \
2731        && ! flag_writable_strings)                      \
2732       || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (EXP)) == 'd'      \
2733           && TREE_READONLY (EXP) && ! TREE_THIS_VOLATILE (EXP) \
2734           && DECL_INITIAL (EXP)                         \
2735           && (DECL_INITIAL (EXP) == error_mark_node     \
2736               || TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (EXP)))    \
2737           && ! (RELOC)))                                \
2738     {                                                   \
2739       if (TREE_PUBLIC (EXP))                            \
2740         read_only_data_section ();                      \
2741       else                                              \
2742         read_only_private_data_section ();              \
2743     }                                                   \
2744   else                                                  \
2745     {                                                   \
2746       if (TREE_PUBLIC (EXP))                            \
2747         data_section ();                                \
2748       else                                              \
2749         private_data_section ();                        \
2750     }                                                   \
2751 }
2752
2753 /* This outputs NAME to FILE up to the first null or '['.  */
2754
2755 #define RS6000_OUTPUT_BASENAME(FILE, NAME)      \
2756   {                                             \
2757     const char *_p;                             \
2758                                                 \
2759     STRIP_NAME_ENCODING (_p, (NAME));           \
2760     assemble_name ((FILE), _p);                 \
2761   }
2762
2763 /* Remove any trailing [DS] or the like from the symbol name.  */
2764
2765 #define STRIP_NAME_ENCODING(VAR,NAME)                                   \
2766   do                                                                    \
2767     {                                                                   \
2768       const char *_name = (NAME);                                       \
2769       int _len;                                                         \
2770       if (_name[0] == '*')                                              \
2771         _name++;                                                        \
2772       _len = strlen (_name);                                            \
2773       if (_name[_len - 1] != ']')                                       \
2774         (VAR) = _name;                                                  \
2775       else                                                              \
2776         {                                                               \
2777           char *_new_name = (char *) alloca (_len + 1);                 \
2778           strcpy (_new_name, _name);                                    \
2779           _new_name[_len - 4] = '\0';                                   \
2780           (VAR) = _new_name;                                            \
2781         }                                                               \
2782     }                                                                   \
2783   while (0)
2784
2785 /* Output something to declare an external symbol to the assembler.  Most
2786    assemblers don't need this.
2787
2788    If we haven't already, add "[RW]" (or "[DS]" for a function) to the
2789    name.  Normally we write this out along with the name.  In the few cases
2790    where we can't, it gets stripped off.  */
2791
2792 #define ASM_OUTPUT_EXTERNAL(FILE, DECL, NAME)   \
2793 { rtx _symref = XEXP (DECL_RTL (DECL), 0);      \
2794   if ((TREE_CODE (DECL) == VAR_DECL             \
2795        || TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL)    \
2796       && (NAME)[strlen (NAME) - 1] != ']')      \
2797     {                                           \
2798       char *_name = (char *) permalloc (strlen (XSTR (_symref, 0)) + 5); \
2799       strcpy (_name, XSTR (_symref, 0));        \
2800       strcat (_name, TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL ? "[DS]" : "[RW]"); \
2801       XSTR (_symref, 0) = _name;                \
2802     }                                           \
2803   fputs ("\t.extern ", FILE);                   \
2804   assemble_name (FILE, XSTR (_symref, 0));      \
2805   if (TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL)        \
2806     {                                           \
2807       fputs ("\n\t.extern .", FILE);            \
2808       RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, XSTR (_symref, 0)); \
2809     }                                           \
2810   putc ('\n', FILE);                            \
2811 }
2812
2813 /* Similar, but for libcall.  We only have to worry about the function name,
2814    not that of the descriptor. */
2815
2816 #define ASM_OUTPUT_EXTERNAL_LIBCALL(FILE, FUN)  \
2817 { fputs ("\t.extern .", FILE);                  \
2818   assemble_name (FILE, XSTR (FUN, 0));          \
2819   putc ('\n', FILE);                            \
2820 }
2821
2822 /* This is how we tell the assembler that two symbols have the same value.  */
2823
2824 #define ASM_OUTPUT_DEF(FILE,NAME1,NAME2)        \
2825 do {                                            \
2826   fputs("\t.set ", FILE);                       \
2827   assemble_name(FILE, NAME1);                   \
2828   fputc(',', FILE);                             \
2829   assemble_name(FILE, NAME2);                   \
2830   fputc('\n', FILE);                            \
2831 } while (0)
2832
2833 /* Output to assembler file text saying following lines
2834    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
2835
2836 #define ASM_APP_ON ""
2837
2838 /* Output to assembler file text saying following lines
2839    no longer contain unusual constructs.  */
2840
2841 #define ASM_APP_OFF ""
2842
2843 /* Output before instructions.
2844    Text section for 64-bit target may contain 64-bit address jump table.  */
2845
2846 #define TEXT_SECTION_ASM_OP (TARGET_32BIT \
2847                              ? ".csect .text[PR]" : ".csect .text[PR],3")
2848
2849 /* Output before writable data.
2850    Align entire section to BIGGEST_ALIGNMENT.  */
2851
2852 #define DATA_SECTION_ASM_OP ".csect .data[RW],3"
2853
2854 /* How to refer to registers in assembler output.
2855    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2856
2857 extern char rs6000_reg_names[][8];      /* register names (0 vs. %r0). */
2858
2859 #define REGISTER_NAMES                                                  \
2860 {                                                                       \
2861   &rs6000_reg_names[ 0][0],     /* r0   */                              \
2862   &rs6000_reg_names[ 1][0],     /* r1   */                              \
2863   &rs6000_reg_names[ 2][0],     /* r2   */                              \
2864   &rs6000_reg_names[ 3][0],     /* r3   */                              \
2865   &rs6000_reg_names[ 4][0],     /* r4   */                              \
2866   &rs6000_reg_names[ 5][0],     /* r5   */                              \
2867   &rs6000_reg_names[ 6][0],     /* r6   */                              \
2868   &rs6000_reg_names[ 7][0],     /* r7   */                              \
2869   &rs6000_reg_names[ 8][0],     /* r8   */                              \
2870   &rs6000_reg_names[ 9][0],     /* r9   */                              \
2871   &rs6000_reg_names[10][0],     /* r10  */                              \
2872   &rs6000_reg_names[11][0],     /* r11  */                              \
2873   &rs6000_reg_names[12][0],     /* r12  */                              \
2874   &rs6000_reg_names[13][0],     /* r13  */                              \
2875   &rs6000_reg_names[14][0],     /* r14  */                              \
2876   &rs6000_reg_names[15][0],     /* r15  */                              \
2877   &rs6000_reg_names[16][0],     /* r16  */                              \
2878   &rs6000_reg_names[17][0],     /* r17  */                              \
2879   &rs6000_reg_names[18][0],     /* r18  */                              \
2880   &rs6000_reg_names[19][0],     /* r19  */                              \
2881   &rs6000_reg_names[20][0],     /* r20  */                              \
2882   &rs6000_reg_names[21][0],     /* r21  */                              \
2883   &rs6000_reg_names[22][0],     /* r22  */                              \
2884   &rs6000_reg_names[23][0],     /* r23  */                              \
2885   &rs6000_reg_names[24][0],     /* r24  */                              \
2886   &rs6000_reg_names[25][0],     /* r25  */                              \
2887   &rs6000_reg_names[26][0],     /* r26  */                              \
2888   &rs6000_reg_names[27][0],     /* r27  */                              \
2889   &rs6000_reg_names[28][0],     /* r28  */                              \
2890   &rs6000_reg_names[29][0],     /* r29  */                              \
2891   &rs6000_reg_names[30][0],     /* r30  */                              \
2892   &rs6000_reg_names[31][0],     /* r31  */                              \
2893                                                                         \
2894   &rs6000_reg_names[32][0],     /* fr0  */                              \
2895   &rs6000_reg_names[33][0],     /* fr1  */                              \
2896   &rs6000_reg_names[34][0],     /* fr2  */                              \
2897   &rs6000_reg_names[35][0],     /* fr3  */                              \
2898   &rs6000_reg_names[36][0],     /* fr4  */                              \
2899   &rs6000_reg_names[37][0],     /* fr5  */                              \
2900   &rs6000_reg_names[38][0],     /* fr6  */                              \
2901   &rs6000_reg_names[39][0],     /* fr7  */                              \
2902   &rs6000_reg_names[40][0],     /* fr8  */                              \
2903   &rs6000_reg_names[41][0],     /* fr9  */                              \
2904   &rs6000_reg_names[42][0],     /* fr10 */                              \
2905   &rs6000_reg_names[43][0],     /* fr11 */                              \
2906   &rs6000_reg_names[44][0],     /* fr12 */                              \
2907   &rs6000_reg_names[45][0],     /* fr13 */                              \
2908   &rs6000_reg_names[46][0],     /* fr14 */                              \
2909   &rs6000_reg_names[47][0],     /* fr15 */                              \
2910   &rs6000_reg_names[48][0],     /* fr16 */                              \
2911   &rs6000_reg_names[49][0],     /* fr17 */                              \
2912   &rs6000_reg_names[50][0],     /* fr18 */                              \
2913   &rs6000_reg_names[51][0],     /* fr19 */                              \
2914   &rs6000_reg_names[52][0],     /* fr20 */                              \
2915   &rs6000_reg_names[53][0],     /* fr21 */                              \
2916   &rs6000_reg_names[54][0],     /* fr22 */                              \
2917   &rs6000_reg_names[55][0],     /* fr23 */                              \
2918   &rs6000_reg_names[56][0],     /* fr24 */                              \
2919   &rs6000_reg_names[57][0],     /* fr25 */                              \
2920   &rs6000_reg_names[58][0],     /* fr26 */                              \
2921   &rs6000_reg_names[59][0],     /* fr27 */                              \
2922   &rs6000_reg_names[60][0],     /* fr28 */                              \
2923   &rs6000_reg_names[61][0],     /* fr29 */                              \
2924   &rs6000_reg_names[62][0],     /* fr30 */                              \
2925   &rs6000_reg_names[63][0],     /* fr31 */                              \
2926                                                                         \
2927   &rs6000_reg_names[64][0],     /* mq   */                              \
2928   &rs6000_reg_names[65][0],     /* lr   */                              \
2929   &rs6000_reg_names[66][0],     /* ctr  */                              \
2930   &rs6000_reg_names[67][0],     /* ap   */                              \
2931                                                                         \
2932   &rs6000_reg_names[68][0],     /* cr0  */                              \
2933   &rs6000_reg_names[69][0],     /* cr1  */                              \
2934   &rs6000_reg_names[70][0],     /* cr2  */                              \
2935   &rs6000_reg_names[71][0],     /* cr3  */                              \
2936   &rs6000_reg_names[72][0],     /* cr4  */                              \
2937   &rs6000_reg_names[73][0],     /* cr5  */                              \
2938   &rs6000_reg_names[74][0],     /* cr6  */                              \
2939   &rs6000_reg_names[75][0],     /* cr7  */                              \
2940                                                                         \
2941   &rs6000_reg_names[76][0],     /* fpmem */                             \
2942 }
2943
2944 /* print-rtl can't handle the above REGISTER_NAMES, so define the
2945    following for it.  Switch to use the alternate names since
2946    they are more mnemonic.  */
2947
2948 #define DEBUG_REGISTER_NAMES                                            \
2949 {                                                                       \
2950      "r0", "r1",   "r2",  "r3",  "r4",  "r5",  "r6",  "r7",             \
2951      "r8", "r9",  "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",             \
2952     "r16", "r17", "r18", "r19", "r20", "r21", "r22", "r23",             \
2953     "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", "r30", "r31",             \
2954      "f0",  "f1",  "f2",  "f3",  "f4",  "f5",  "f6",  "f7",             \
2955      "f8",  "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",             \
2956     "f16", "f17", "f18", "f19", "f20", "f21", "f22", "f23",             \
2957     "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", "f30", "f31",             \
2958      "mq",  "lr", "ctr",  "ap",                                         \
2959     "cr0", "cr1", "cr2", "cr3", "cr4", "cr5", "cr6", "cr7",             \
2960   "fpmem"                                                               \
2961 }
2962
2963 /* Table of additional register names to use in user input.  */
2964
2965 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2966  {{"r0",    0}, {"r1",    1}, {"r2",    2}, {"r3",    3},       \
2967   {"r4",    4}, {"r5",    5}, {"r6",    6}, {"r7",    7},       \
2968   {"r8",    8}, {"r9",    9}, {"r10",  10}, {"r11",  11},       \
2969   {"r12",  12}, {"r13",  13}, {"r14",  14}, {"r15",  15},       \
2970   {"r16",  16}, {"r17",  17}, {"r18",  18}, {"r19",  19},       \
2971   {"r20",  20}, {"r21",  21}, {"r22",  22}, {"r23",  23},       \
2972   {"r24",  24}, {"r25",  25}, {"r26",  26}, {"r27",  27},       \
2973   {"r28",  28}, {"r29",  29}, {"r30",  30}, {"r31",  31},       \
2974   {"fr0",  32}, {"fr1",  33}, {"fr2",  34}, {"fr3",  35},       \
2975   {"fr4",  36}, {"fr5",  37}, {"fr6",  38}, {"fr7",  39},       \
2976   {"fr8",  40}, {"fr9",  41}, {"fr10", 42}, {"fr11", 43},       \
2977   {"fr12", 44}, {"fr13", 45}, {"fr14", 46}, {"fr15", 47},       \
2978   {"fr16", 48}, {"fr17", 49}, {"fr18", 50}, {"fr19", 51},       \
2979   {"fr20", 52}, {"fr21", 53}, {"fr22", 54}, {"fr23", 55},       \
2980   {"fr24", 56}, {"fr25", 57}, {"fr26", 58}, {"fr27", 59},       \
2981   {"fr28", 60}, {"fr29", 61}, {"fr30", 62}, {"fr31", 63},       \
2982   /* no additional names for: mq, lr, ctr, ap */                \
2983   {"cr0",  68}, {"cr1",  69}, {"cr2",  70}, {"cr3",  71},       \
2984   {"cr4",  72}, {"cr5",  73}, {"cr6",  74}, {"cr7",  75},       \
2985   {"cc",   68}, {"sp",    1}, {"toc",   2} }
2986
2987 /* How to renumber registers for dbx and gdb.  */
2988
2989 #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) (REGNO)
2990
2991 /* Text to write out after a CALL that may be replaced by glue code by
2992    the loader.  This depends on the AIX version.  */
2993 #define RS6000_CALL_GLUE "cror 31,31,31"
2994
2995 /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
2996    such as the label on a static function or variable NAME.  */
2997
2998 #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)     \
2999   do { RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
3000
3001 /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
3002    defined for reference from other files.  */
3003
3004 #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)  \
3005   do { fputs ("\t.globl ", FILE);       \
3006        RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, NAME); putc ('\n', FILE);} while (0)
3007
3008 /* This is how to output a reference to a user-level label named NAME.
3009    `assemble_name' uses this.  */
3010
3011 #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE,NAME)  \
3012   fputs (NAME, FILE)
3013
3014 /* This is how to output an internal numbered label where
3015    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
3016
3017 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)      \
3018   fprintf (FILE, "%s..%d:\n", PREFIX, NUM)
3019
3020 /* This is how to output an internal label prefix.  rs6000.c uses this
3021    when generating traceback tables.  */
3022
3023 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL_PREFIX(FILE,PREFIX)   \
3024   fprintf (FILE, "%s..", PREFIX)
3025
3026 /* This is how to output a label for a jump table.  Arguments are the same as
3027    for ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL, except the insn for the jump table is
3028    passed. */
3029
3030 #define ASM_OUTPUT_CASE_LABEL(FILE,PREFIX,NUM,TABLEINSN)        \
3031 { ASM_OUTPUT_ALIGN (FILE, 2); ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (FILE, PREFIX, NUM); }
3032
3033 /* This is how to store into the string LABEL
3034    the symbol_ref name of an internal numbered label where
3035    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
3036    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
3037
3038 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)   \
3039   sprintf (LABEL, "*%s..%d", PREFIX, NUM)
3040
3041 /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.  */
3042
3043 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE, VALUE)                  \
3044   {                                                     \
3045     long t[2];                                          \
3046     REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE ((VALUE), t);           \
3047     fprintf (FILE, "\t.long 0x%lx\n\t.long 0x%lx\n",    \
3048              t[0] & 0xffffffff, t[1] & 0xffffffff);     \
3049   }
3050
3051 /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.  */
3052
3053 #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE, VALUE)                   \
3054   {                                                     \
3055     long t;                                             \
3056     REAL_VALUE_TO_TARGET_SINGLE ((VALUE), t);           \
3057     fprintf (FILE, "\t.long 0x%lx\n", t & 0xffffffff);  \
3058   }
3059
3060 /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
3061
3062 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE_INT(FILE,VALUE)                               \
3063 do {                                                                    \
3064   if (TARGET_32BIT)                                                     \
3065     {                                                                   \
3066       assemble_integer (operand_subword ((VALUE), 0, 0, DImode),        \
3067                         UNITS_PER_WORD, 1);                             \
3068       assemble_integer (operand_subword ((VALUE), 1, 0, DImode),        \
3069                         UNITS_PER_WORD, 1);                             \
3070     }                                                                   \
3071   else                                                                  \
3072     {                                                                   \
3073       fputs ("\t.llong ", FILE);                                        \
3074       output_addr_const (FILE, (VALUE));                                \
3075       putc ('\n', FILE);                                                \
3076     }                                                                   \
3077 } while (0)
3078
3079 #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
3080 ( fputs ("\t.long ", FILE),                     \
3081   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3082   putc ('\n', FILE))
3083
3084 /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
3085
3086 #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
3087 ( fputs ("\t.short ", FILE),                    \
3088   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3089   putc ('\n', FILE))
3090
3091 #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
3092 ( fputs ("\t.byte ", FILE),                     \
3093   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3094   putc ('\n', FILE))
3095
3096 /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
3097
3098 #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
3099   fprintf (FILE, "\t.byte 0x%x\n", (VALUE))
3100
3101 /* This is how to output an assembler line to define N characters starting
3102    at P to FILE.  */
3103
3104 #define ASM_OUTPUT_ASCII(FILE, P, N)  output_ascii ((FILE), (P), (N))
3105
3106 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.
3107    (RS/6000 does not use such vectors, but we must define this macro
3108    anyway.)   */
3109
3110 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)            \
3111   do { char buf[100];                                   \
3112        fputs (TARGET_32BIT ? "\t.long " : "\t.llong ", FILE);   \
3113        ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", VALUE);   \
3114        assemble_name (FILE, buf);                       \
3115        putc ('\n', FILE);                               \
3116      } while (0)
3117
3118 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
3119
3120 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL)        \
3121   do { char buf[100];                                   \
3122        fputs (TARGET_32BIT ? "\t.long " : "\t.llong ", FILE);   \
3123        ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", VALUE);   \
3124        assemble_name (FILE, buf);                       \
3125        putc ('-', FILE);                                \
3126        ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", REL);     \
3127        assemble_name (FILE, buf);                       \
3128        putc ('\n', FILE);                               \
3129      } while (0)
3130
3131 /* This is how to output an assembler line
3132    that says to advance the location counter
3133    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
3134
3135 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
3136   if ((LOG) != 0)                       \
3137     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (LOG))
3138
3139 #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
3140   fprintf (FILE, "\t.space %d\n", (SIZE))
3141
3142 /* This says how to output an assembler line
3143    to define a global common symbol.  */
3144
3145 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ALIGNMENT)  \
3146   do { fputs (".comm ", (FILE));                        \
3147        RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));         \
3148        if ( (SIZE) > 4)                                 \
3149          fprintf ((FILE), ",%d,3\n", (SIZE));           \
3150        else                                             \
3151          fprintf( (FILE), ",%d\n", (SIZE));             \
3152   } while (0)
3153
3154 /* This says how to output an assembler line
3155    to define a local common symbol.
3156    Alignment cannot be specified, but we can try to maintain
3157    alignment after preceding TOC section if it was aligned
3158    for 64-bit mode.  */
3159
3160 #define ASM_OUTPUT_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)     \
3161   do { fputs (".lcomm ", (FILE));                       \
3162        RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));         \
3163        fprintf ((FILE), ",%d,%s\n", (TARGET_32BIT ? (SIZE) : (ROUNDED)), \
3164                 xcoff_bss_section_name);                \
3165      } while (0)
3166
3167 /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
3168    an assembler-name for a local static variable named NAME.
3169    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
3170
3171 #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)  \
3172 ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
3173   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
3174
3175 /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
3176    in assembler code.  */
3177
3178 #define ASM_OPEN_PAREN "("
3179 #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
3180
3181 /* Define results of standard character escape sequences.  */
3182 #define TARGET_BELL 007
3183 #define TARGET_BS 010
3184 #define TARGET_TAB 011
3185 #define TARGET_NEWLINE 012
3186 #define TARGET_VT 013
3187 #define TARGET_FF 014
3188 #define TARGET_CR 015
3189
3190 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
3191    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
3192    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.  */
3193
3194 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  print_operand (FILE, X, CODE)
3195
3196 /* Define which CODE values are valid.  */
3197
3198 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE)  \
3199   ((CODE) == '.' || (CODE) == '*' || (CODE) == '$')
3200
3201 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
3202
3203 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR) print_operand_address (FILE, ADDR)
3204
3205 /* Define the codes that are matched by predicates in rs6000.c.  */
3206
3207 #define PREDICATE_CODES                                         \
3208   {"short_cint_operand", {CONST_INT}},                          \
3209   {"u_short_cint_operand", {CONST_INT}},                        \
3210   {"non_short_cint_operand", {CONST_INT}},                      \
3211   {"gpc_reg_operand", {SUBREG, REG}},                           \
3212   {"cc_reg_operand", {SUBREG, REG}},                            \
3213   {"cc_reg_not_cr0_operand", {SUBREG, REG}},                    \
3214   {"reg_or_short_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},           \
3215   {"reg_or_neg_short_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},       \
3216   {"reg_or_u_short_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},         \
3217   {"reg_or_cint_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},            \
3218   {"got_operand", {SYMBOL_REF, CONST, LABEL_REF}},              \
3219   {"got_no_const_operand", {SYMBOL_REF, LABEL_REF}},            \
3220   {"easy_fp_constant", {CONST_DOUBLE}},                         \
3221   {"reg_or_mem_operand", {SUBREG, MEM, REG}},                   \
3222   {"lwa_operand", {SUBREG, MEM, REG}},                          \
3223   {"volatile_mem_operand", {MEM}},                              \
3224   {"offsettable_mem_operand", {MEM}},                           \
3225   {"mem_or_easy_const_operand", {SUBREG, MEM, CONST_DOUBLE}},   \
3226   {"add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                    \
3227   {"non_add_cint_operand", {CONST_INT}},                        \
3228   {"and_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                    \
3229   {"and64_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},    \
3230   {"logical_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                \
3231   {"non_logical_cint_operand", {CONST_INT}},                    \
3232   {"mask_operand", {CONST_INT}},                                \
3233   {"mask64_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                \
3234   {"count_register_operand", {REG}},                            \
3235   {"fpmem_operand", {REG}},                                     \
3236   {"call_operand", {SYMBOL_REF, REG}},                          \
3237   {"current_file_function_operand", {SYMBOL_REF}},              \
3238   {"input_operand", {SUBREG, MEM, REG, CONST_INT,               \
3239                      CONST_DOUBLE, SYMBOL_REF}},                \
3240   {"load_multiple_operation", {PARALLEL}},                      \
3241   {"store_multiple_operation", {PARALLEL}},                     \
3242   {"branch_comparison_operator", {EQ, NE, LE, LT, GE,           \
3243                                   GT, LEU, LTU, GEU, GTU}},     \
3244   {"scc_comparison_operator", {EQ, NE, LE, LT, GE,              \
3245                                GT, LEU, LTU, GEU, GTU}},        \
3246   {"trap_comparison_operator", {EQ, NE, LE, LT, GE,             \
3247                                 GT, LEU, LTU, GEU, GTU}},
3248
3249 /* uncomment for disabling the corresponding default options */
3250 /* #define  MACHINE_no_sched_interblock */
3251 /* #define  MACHINE_no_sched_speculative */
3252 /* #define  MACHINE_no_sched_speculative_load */
3253
3254 /* indicate that issue rate is defined for this machine
3255    (no need to use the default) */
3256 #define ISSUE_RATE get_issue_rate ()
3257
3258 /* General flags.  */
3259 extern int flag_pic;
3260 extern int optimize;
3261 extern int flag_expensive_optimizations;
3262 extern int frame_pointer_needed;
3263
3264 /* Declare functions in rs6000.c */
3265 extern void optimization_options ();
3266 extern void output_options ();
3267 extern void rs6000_override_options ();
3268 extern void rs6000_file_start ();
3269 extern struct rtx_def *rs6000_float_const ();
3270 extern struct rtx_def *rs6000_got_register ();
3271 extern struct rtx_def *find_addr_reg();
3272 extern int direct_return ();
3273 extern int get_issue_rate ();
3274 extern int any_operand ();
3275 extern int short_cint_operand ();
3276 extern int u_short_cint_operand ();
3277 extern int non_short_cint_operand ();
3278 extern int gpc_reg_operand ();
3279 extern int cc_reg_operand ();
3280 extern int cc_reg_not_cr0_operand ();
3281 extern int reg_or_short_operand ();
3282 extern int reg_or_neg_short_operand ();
3283 extern int reg_or_u_short_operand ();
3284 extern int reg_or_cint_operand ();
3285 extern int got_operand ();
3286 extern int got_no_const_operand ();
3287 extern int num_insns_constant ();
3288 extern int easy_fp_constant ();
3289 extern int volatile_mem_operand ();
3290 extern int offsettable_mem_operand ();
3291 extern int mem_or_easy_const_operand ();
3292 extern int add_operand ();
3293 extern int non_add_cint_operand ();
3294 extern int non_logical_cint_operand ();
3295 extern int logical_operand ();
3296 extern int mask_operand ();
3297 extern int mask64_operand ();
3298 extern int and64_operand ();
3299 extern int and_operand ();
3300 extern int count_register_operand ();
3301 extern int fpmem_operand ();
3302 extern int reg_or_mem_operand ();
3303 extern int lwa_operand ();
3304 extern int call_operand ();
3305 extern int current_file_function_operand ();
3306 extern int input_operand ();
3307 extern int small_data_operand ();
3308 extern void init_cumulative_args ();
3309 extern void function_arg_advance ();
3310 extern int function_arg_boundary ();
3311 extern struct rtx_def *function_arg ();
3312 extern int function_arg_partial_nregs ();
3313 extern int function_arg_pass_by_reference ();
3314 extern void setup_incoming_varargs ();
3315 extern union tree_node *rs6000_va_list ();
3316 extern void rs6000_va_start ();
3317 extern struct rtx_def *rs6000_va_arg ();
3318 extern struct rtx_def *rs6000_stack_temp ();
3319 extern int expand_block_move ();
3320 extern int load_multiple_operation ();
3321 extern int store_multiple_operation ();
3322 extern int branch_comparison_operator ();
3323 extern int scc_comparison_operator ();
3324 extern int trap_comparison_operator ();
3325 extern int includes_lshift_p ();
3326 extern int includes_rshift_p ();
3327 extern int registers_ok_for_quad_peep ();
3328 extern int addrs_ok_for_quad_peep ();
3329 extern enum reg_class secondary_reload_class ();
3330 extern int ccr_bit ();
3331 extern void rs6000_finalize_pic ();
3332 extern void rs6000_reorg ();
3333 extern void rs6000_save_machine_status ();
3334 extern void rs6000_restore_machine_status ();
3335 extern void rs6000_init_expanders ();
3336 extern void print_operand ();
3337 extern void print_operand_address ();
3338 extern int first_reg_to_save ();
3339 extern int first_fp_reg_to_save ();
3340 extern int rs6000_makes_calls ();
3341 extern rs6000_stack_t *rs6000_stack_info ();
3342 extern void output_prolog ();
3343 extern void output_epilog ();
3344 extern void output_mi_thunk ();
3345 extern void output_toc ();
3346 extern void output_ascii ();
3347 extern void rs6000_gen_section_name ();
3348 extern void output_function_profiler ();
3349 extern int rs6000_adjust_cost ();
3350 extern int rs6000_adjust_priority ();
3351 extern void rs6000_trampoline_template ();
3352 extern int rs6000_trampoline_size ();
3353 extern void rs6000_initialize_trampoline ();
3354 extern void rs6000_output_load_toc_table ();
3355 extern int rs6000_comp_type_attributes ();
3356 extern int rs6000_valid_decl_attribute_p ();
3357 extern int rs6000_valid_type_attribute_p ();
3358 extern void rs6000_set_default_type_attributes ();
3359 extern struct rtx_def *rs6000_dll_import_ref ();
3360 extern struct rtx_def *rs6000_longcall_ref ();
3361 extern int function_arg_padding ();
3362 extern void toc_section ();
3363 extern void private_data_section ();
3364 extern void rs6000_fatal_bad_address ();
3365
3366 /* See nonlocal_goto_receiver for when this must be set.  */
3367
3368 #define DONT_ACCESS_GBLS_AFTER_EPILOGUE (TARGET_TOC && TARGET_MINIMAL_TOC)